]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/netdevice.h
Merge branch 'sched-core-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[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/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
54
55 struct netpoll_info;
56 struct device;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60 /* 802.15.4 specific */
61 struct wpan_dev;
62 struct mpls_dev;
63
64 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
65                                     const struct ethtool_ops *ops);
66
67 /* Backlog congestion levels */
68 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
69 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
70
71 /*
72  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
73  * namespaces:
74  *
75  * - qdisc return codes
76  * - driver transmit return codes
77  * - errno values
78  *
79  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
80  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
81  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
82  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
83  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
84  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
85  * others are propagated to higher layers.
86  */
87
88 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
89 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
90 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
91 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
92 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
93 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
94
95 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
96  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
97  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
98 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
99 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
100
101 /* Driver transmit return codes */
102 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
103
104 enum netdev_tx {
105         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
106         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
107         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
108         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
109 };
110 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
111
112 /*
113  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
114  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
115  */
116 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
117 {
118         /*
119          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
120          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
121          * - error while transmitting (rc < 0)
122          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
123          */
124         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
125                 return true;
126
127         return false;
128 }
129
130 /*
131  *      Compute the worst case header length according to the protocols
132  *      used.
133  */
134
135 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
136 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
137 #  define LL_MAX_HEADER 128
138 # else
139 #  define LL_MAX_HEADER 96
140 # endif
141 #else
142 # define LL_MAX_HEADER 32
143 #endif
144
145 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
146     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
147 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
148 #else
149 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
150 #endif
151
152 /*
153  *      Old network device statistics. Fields are native words
154  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
155  */
156
157 struct net_device_stats {
158         unsigned long   rx_packets;
159         unsigned long   tx_packets;
160         unsigned long   rx_bytes;
161         unsigned long   tx_bytes;
162         unsigned long   rx_errors;
163         unsigned long   tx_errors;
164         unsigned long   rx_dropped;
165         unsigned long   tx_dropped;
166         unsigned long   multicast;
167         unsigned long   collisions;
168         unsigned long   rx_length_errors;
169         unsigned long   rx_over_errors;
170         unsigned long   rx_crc_errors;
171         unsigned long   rx_frame_errors;
172         unsigned long   rx_fifo_errors;
173         unsigned long   rx_missed_errors;
174         unsigned long   tx_aborted_errors;
175         unsigned long   tx_carrier_errors;
176         unsigned long   tx_fifo_errors;
177         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
178         unsigned long   tx_window_errors;
179         unsigned long   rx_compressed;
180         unsigned long   tx_compressed;
181 };
182
183
184 #include <linux/cache.h>
185 #include <linux/skbuff.h>
186
187 #ifdef CONFIG_RPS
188 #include <linux/static_key.h>
189 extern struct static_key rps_needed;
190 #endif
191
192 struct neighbour;
193 struct neigh_parms;
194 struct sk_buff;
195
196 struct netdev_hw_addr {
197         struct list_head        list;
198         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
199         unsigned char           type;
200 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
201 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
202 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
204 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
205         bool                    global_use;
206         int                     sync_cnt;
207         int                     refcount;
208         int                     synced;
209         struct rcu_head         rcu_head;
210 };
211
212 struct netdev_hw_addr_list {
213         struct list_head        list;
214         int                     count;
215 };
216
217 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
218 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
219 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
220         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
221
222 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
223 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
224 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
225         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
226
227 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
228 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
229 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
230         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
231
232 struct hh_cache {
233         u16             hh_len;
234         u16             __pad;
235         seqlock_t       hh_lock;
236
237         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
238 #define HH_DATA_MOD     16
239 #define HH_DATA_OFF(__len) \
240         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
241 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
242         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
243         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
244 };
245
246 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
247  * Alternative is:
248  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
249  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
250  *
251  * We could use other alignment values, but we must maintain the
252  * relationship HH alignment <= LL alignment.
253  */
254 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
255         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
256 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
257         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
258
259 struct header_ops {
260         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
261                            unsigned short type, const void *daddr,
262                            const void *saddr, unsigned int len);
263         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
264         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
265         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
266                                 const struct net_device *dev,
267                                 const unsigned char *haddr);
268 };
269
270 /* These flag bits are private to the generic network queueing
271  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
272  * code.
273  */
274
275 enum netdev_state_t {
276         __LINK_STATE_START,
277         __LINK_STATE_PRESENT,
278         __LINK_STATE_NOCARRIER,
279         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
280         __LINK_STATE_DORMANT,
281 };
282
283
284 /*
285  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
286  * are then used in the device probing.
287  */
288 struct netdev_boot_setup {
289         char name[IFNAMSIZ];
290         struct ifmap map;
291 };
292 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
293
294 int __init netdev_boot_setup(char *str);
295
296 /*
297  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
298  */
299 struct napi_struct {
300         /* The poll_list must only be managed by the entity which
301          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
302          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
303          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
304          * can remove from the list right before clearing the bit.
305          */
306         struct list_head        poll_list;
307
308         unsigned long           state;
309         int                     weight;
310         unsigned int            gro_count;
311         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
312 #ifdef CONFIG_NETPOLL
313         spinlock_t              poll_lock;
314         int                     poll_owner;
315 #endif
316         struct net_device       *dev;
317         struct sk_buff          *gro_list;
318         struct sk_buff          *skb;
319         struct hrtimer          timer;
320         struct list_head        dev_list;
321         struct hlist_node       napi_hash_node;
322         unsigned int            napi_id;
323 };
324
325 enum {
326         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
327         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
328         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
329         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash */
330 };
331
332 enum gro_result {
333         GRO_MERGED,
334         GRO_MERGED_FREE,
335         GRO_HELD,
336         GRO_NORMAL,
337         GRO_DROP,
338 };
339 typedef enum gro_result gro_result_t;
340
341 /*
342  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
343  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
344  * further.
345  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
346  * case skb->dev was changed by rx_handler.
347  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
348  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
349  *
350  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
351  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
352  *
353  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
354  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
355  *
356  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
357  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
358  * netdev_rx_handler_unregister().
359  *
360  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
361  * do with the skb.
362  *
363  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
364  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
365  * the skb to be delivered in some other ways.
366  *
367  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
368  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
369  * new device will be called if it exists.
370  *
371  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
372  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
373  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
374  *
375  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
376  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
377  *
378  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
379  * returned RX_HANDLER_PASS.
380  */
381
382 enum rx_handler_result {
383         RX_HANDLER_CONSUMED,
384         RX_HANDLER_ANOTHER,
385         RX_HANDLER_EXACT,
386         RX_HANDLER_PASS,
387 };
388 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
389 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
390
391 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
392 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
393
394 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
395 {
396         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
397 }
398
399 /**
400  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
401  *      @n: napi context
402  *
403  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
404  * it as running.  This is used as a condition variable
405  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
406  * sure there is no pending NAPI disable.
407  */
408 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
409 {
410         return !napi_disable_pending(n) &&
411                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
412 }
413
414 /**
415  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
416  *      @n: napi context
417  *
418  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
419  * running.
420  */
421 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
422 {
423         if (napi_schedule_prep(n))
424                 __napi_schedule(n);
425 }
426
427 /**
428  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
429  *      @n: napi context
430  *
431  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
432  */
433 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
434 {
435         if (napi_schedule_prep(n))
436                 __napi_schedule_irqoff(n);
437 }
438
439 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
440 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
441 {
442         if (napi_schedule_prep(napi)) {
443                 __napi_schedule(napi);
444                 return true;
445         }
446         return false;
447 }
448
449 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
450 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
451 /**
452  *      napi_complete - NAPI processing complete
453  *      @n: napi context
454  *
455  * Mark NAPI processing as complete.
456  * Consider using napi_complete_done() instead.
457  */
458 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
459 {
460         return napi_complete_done(n, 0);
461 }
462
463 /**
464  *      napi_by_id - lookup a NAPI by napi_id
465  *      @napi_id: hashed napi_id
466  *
467  * lookup @napi_id in napi_hash table
468  * must be called under rcu_read_lock()
469  */
470 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id);
471
472 /**
473  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
474  *      @napi: napi context
475  *
476  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
477  */
478 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
479
480 /**
481  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
482  *      @napi: napi context
483  *
484  * Warning: caller must observe rcu grace period
485  * before freeing memory containing @napi
486  */
487 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
488
489 /**
490  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
491  *      @n: napi context
492  *
493  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
494  * Waits till any outstanding processing completes.
495  */
496 void napi_disable(struct napi_struct *n);
497
498 /**
499  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
500  *      @n: napi context
501  *
502  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
503  * Must be paired with napi_disable.
504  */
505 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
506 {
507         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
508         smp_mb__before_atomic();
509         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
510         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
511 }
512
513 #ifdef CONFIG_SMP
514 /**
515  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
516  *      @n: napi context
517  *
518  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
519  * Waits till any outstanding processing completes but
520  * does not disable future activations.
521  */
522 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
523 {
524         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
525                 msleep(1);
526 }
527 #else
528 # define napi_synchronize(n)    barrier()
529 #endif
530
531 enum netdev_queue_state_t {
532         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
533         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
534         __QUEUE_STATE_FROZEN,
535 };
536
537 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
538 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
539 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
540
541 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
542 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
543                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
544 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
545                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
546
547 /*
548  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
549  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
550  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
551  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
552  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
553  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
554  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
555  */
556
557 struct netdev_queue {
558 /*
559  * read mostly part
560  */
561         struct net_device       *dev;
562         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
563         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
564 #ifdef CONFIG_SYSFS
565         struct kobject          kobj;
566 #endif
567 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
568         int                     numa_node;
569 #endif
570 /*
571  * write mostly part
572  */
573         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
574         int                     xmit_lock_owner;
575         /*
576          * please use this field instead of dev->trans_start
577          */
578         unsigned long           trans_start;
579
580         /*
581          * Number of TX timeouts for this queue
582          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
583          */
584         unsigned long           trans_timeout;
585
586         unsigned long           state;
587
588 #ifdef CONFIG_BQL
589         struct dql              dql;
590 #endif
591         unsigned long           tx_maxrate;
592 } ____cacheline_aligned_in_smp;
593
594 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
595 {
596 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
597         return q->numa_node;
598 #else
599         return NUMA_NO_NODE;
600 #endif
601 }
602
603 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
604 {
605 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
606         q->numa_node = node;
607 #endif
608 }
609
610 #ifdef CONFIG_RPS
611 /*
612  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
613  * map is an array of CPUs.
614  */
615 struct rps_map {
616         unsigned int len;
617         struct rcu_head rcu;
618         u16 cpus[0];
619 };
620 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
621
622 /*
623  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
624  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
625  * a hardware filter index.
626  */
627 struct rps_dev_flow {
628         u16 cpu;
629         u16 filter;
630         unsigned int last_qtail;
631 };
632 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
633
634 /*
635  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
636  */
637 struct rps_dev_flow_table {
638         unsigned int mask;
639         struct rcu_head rcu;
640         struct rps_dev_flow flows[0];
641 };
642 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
643     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
644
645 /*
646  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
647  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
648  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high order bits
649  * of flow hash, lower part is cpu number.
650  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
651  * possible cpus : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
652  * For example, if 64 cpus are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
653  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
654  */
655 struct rps_sock_flow_table {
656         u32     mask;
657
658         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
659 };
660 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
661
662 #define RPS_NO_CPU 0xffff
663
664 extern u32 rps_cpu_mask;
665 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
666
667 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
668                                         u32 hash)
669 {
670         if (table && hash) {
671                 unsigned int index = hash & table->mask;
672                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
673
674                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
675                 val |= raw_smp_processor_id();
676
677                 if (table->ents[index] != val)
678                         table->ents[index] = val;
679         }
680 }
681
682 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
683 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
684                          u16 filter_id);
685 #endif
686 #endif /* CONFIG_RPS */
687
688 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
689 struct netdev_rx_queue {
690 #ifdef CONFIG_RPS
691         struct rps_map __rcu            *rps_map;
692         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
693 #endif
694         struct kobject                  kobj;
695         struct net_device               *dev;
696 } ____cacheline_aligned_in_smp;
697
698 /*
699  * RX queue sysfs structures and functions.
700  */
701 struct rx_queue_attribute {
702         struct attribute attr;
703         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
704             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
705         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
706             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
707 };
708
709 #ifdef CONFIG_XPS
710 /*
711  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
712  * map is an array of queues.
713  */
714 struct xps_map {
715         unsigned int len;
716         unsigned int alloc_len;
717         struct rcu_head rcu;
718         u16 queues[0];
719 };
720 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
721 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
722     / sizeof(u16))
723
724 /*
725  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
726  */
727 struct xps_dev_maps {
728         struct rcu_head rcu;
729         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
730 };
731 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
732     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
733 #endif /* CONFIG_XPS */
734
735 #define TC_MAX_QUEUE    16
736 #define TC_BITMASK      15
737 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
738 struct netdev_tc_txq {
739         u16 count;
740         u16 offset;
741 };
742
743 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
744 /*
745  * This structure is to hold information about the device
746  * configured to run FCoE protocol stack.
747  */
748 struct netdev_fcoe_hbainfo {
749         char    manufacturer[64];
750         char    serial_number[64];
751         char    hardware_version[64];
752         char    driver_version[64];
753         char    optionrom_version[64];
754         char    firmware_version[64];
755         char    model[256];
756         char    model_description[256];
757 };
758 #endif
759
760 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
761
762 /* This structure holds a unique identifier to identify some
763  * physical item (port for example) used by a netdevice.
764  */
765 struct netdev_phys_item_id {
766         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
767         unsigned char id_len;
768 };
769
770 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
771                                             struct netdev_phys_item_id *b)
772 {
773         return a->id_len == b->id_len &&
774                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
775 }
776
777 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
778                                        struct sk_buff *skb);
779
780 /*
781  * This structure defines the management hooks for network devices.
782  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
783  * optional and can be filled with a null pointer.
784  *
785  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
786  *     This function is called once when network device is registered.
787  *     The network device can use this to any late stage initializaton
788  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
789  *     be propogated back to register_netdev
790  *
791  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
792  *     This function is called when device is unregistered or when registration
793  *     fails. It is not called if init fails.
794  *
795  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
796  *     This function is called when network device transistions to the up
797  *     state.
798  *
799  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
800  *     This function is called when network device transistions to the down
801  *     state.
802  *
803  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
804  *                               struct net_device *dev);
805  *      Called when a packet needs to be transmitted.
806  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
807  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
808  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
809  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
810  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
811  *      Required can not be NULL.
812  *
813  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
814  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
815  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
816  *      transmit queues.
817  *
818  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
819  *      This function is called to allow device receiver to make
820  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
821  *
822  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
823  *      This function is called device changes address list filtering.
824  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
825  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
826  *
827  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
828  *      This function  is called when the Media Access Control address
829  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
830  *      mac address can not be changed.
831  *
832  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
833  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
834  *
835  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
836  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
837  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
838  *      not supported error code.
839  *
840  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
841  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
842  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
843  *      interface (PCI) for low level management.
844  *
845  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
846  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
847  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
848  *      will return an error.
849  *
850  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
851  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
852  *      for dev->watchdog ticks.
853  *
854  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
855  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
856  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
857  *      Called when a user wants to get the network device usage
858  *      statistics. Drivers must do one of the following:
859  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
860  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
861  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
862  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
863  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
864  *         field is written atomically.
865  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
866  *         neither operation.
867  *
868  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
869  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
870  *      VLAN id is registered.
871  *
872  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
873  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
874  *      VLAN id is unregistered.
875  *
876  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
877  *
878  *      SR-IOV management functions.
879  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
880  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
881  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
882  *                        int max_tx_rate);
883  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
884  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
885  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
886  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
887  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
888  *                        struct nlattr *port[]);
889  *
890  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
891  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
892  *      with PF and querying it may adduce a theoretical security risk.
893  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
894  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
895  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
896  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
897  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
898  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
899  *      safely.
900  *
901  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
902  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
903  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
904  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
905  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
906  *
907  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
908  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
909  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
910  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
911  *
912  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
913  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
914  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
915  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
916  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
917  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
918  *
919  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
920  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
921  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
922  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
923  *
924  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
925  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
926  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
927  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
928  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
929  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
930  *
931  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
932  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
933  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
934  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
935  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
936  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
937  *
938  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
939  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
940  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
941  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
942  *      protocol stack to use.
943  *
944  *      RFS acceleration.
945  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
946  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
947  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
948  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
949  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
950  *
951  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
952  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
953  *      Called to make another netdev an underling.
954  *
955  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
956  *      Called to release previously enslaved netdev.
957  *
958  *      Feature/offload setting functions.
959  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
960  *              netdev_features_t features);
961  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
962  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
963  *      the device state.
964  *
965  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
966  *      Called to update device configuration to new features. Passed
967  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
968  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
969  *
970  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
971  *                    struct net_device *dev,
972  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
973  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
974  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
975  *                    struct net_device *dev,
976  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
977  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
978  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
979  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
980  *                     int idx)
981  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
982  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
983  *
984  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
985  *                           u16 flags)
986  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
987  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
988  *                           int nlflags)
989  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
990  *                           u16 flags);
991  *
992  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
993  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
994  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
995  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
996  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
997  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
998  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
999  *
1000  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1001  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1002  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1003  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1004  *      multiple net devices on single physical port.
1005  *
1006  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1007  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1008  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
1009  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
1010  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1011  *      vxlan_net->sock_lock.
1012  *
1013  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1014  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1015  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
1016  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
1017  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
1018  *
1019  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1020  *                               struct net_device *dev)
1021  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1022  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1023  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1024  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1025  *      the upper layer will maintain.
1026  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1027  *      Called by upper layer device to delete the station created
1028  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1029  *      the station and priv is the structure returned by the add
1030  *      operation.
1031  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1032  *                                    struct net_device *dev,
1033  *                                    void *priv);
1034  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1035  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1036  *      devices.
1037  * netdev_features_t (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1038  *                                          struct net_device *dev
1039  *                                          netdev_features_t features);
1040  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1041  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1042  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1043  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1044  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1045  *      those the driver believes to be appropriate.
1046  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1047  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1048  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1049  *      TX queue.
1050  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1051  *      Called to get the iflink value of this device.
1052  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1053  *                                bool proto_down);
1054  *      This function is used to pass protocol port error state information
1055  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1056  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1057  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1058  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1059  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1060  *      sampling packet.
1061  *
1062  */
1063 struct net_device_ops {
1064         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1065         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1066         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1067         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1068         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1069                                                    struct net_device *dev);
1070         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1071                                                     struct sk_buff *skb,
1072                                                     void *accel_priv,
1073                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1074         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1075                                                        int flags);
1076         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1077         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1078                                                        void *addr);
1079         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1080         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1081                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1082         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1083                                                   struct ifmap *map);
1084         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1085                                                   int new_mtu);
1086         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1087                                                    struct neigh_parms *);
1088         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1089
1090         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1091                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1092         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1093
1094         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1095                                                        __be16 proto, u16 vid);
1096         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1097                                                         __be16 proto, u16 vid);
1098 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1099         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1100         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1101                                                      struct netpoll_info *info);
1102         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1103 #endif
1104 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1105         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1106 #endif
1107         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1108                                                   int queue, u8 *mac);
1109         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1110                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1111         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1112                                                    int vf, int min_tx_rate,
1113                                                    int max_tx_rate);
1114         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1115                                                        int vf, bool setting);
1116         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1117                                                      int vf,
1118                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1119         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1120                                                          int vf, int link_state);
1121         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1122                                                     int vf,
1123                                                     struct ifla_vf_stats
1124                                                     *vf_stats);
1125         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1126                                                    int vf,
1127                                                    struct nlattr *port[]);
1128         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1129                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1130         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1131                                                    struct net_device *dev,
1132                                                    int vf, bool setting);
1133         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1134 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1135         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1136         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1137         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1138                                                       u16 xid,
1139                                                       struct scatterlist *sgl,
1140                                                       unsigned int sgc);
1141         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1142                                                      u16 xid);
1143         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1144                                                        u16 xid,
1145                                                        struct scatterlist *sgl,
1146                                                        unsigned int sgc);
1147         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1148                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1149 #endif
1150
1151 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1152 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1153 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1154         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1155                                                     u64 *wwn, int type);
1156 #endif
1157
1158 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1159         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1160                                                      const struct sk_buff *skb,
1161                                                      u16 rxq_index,
1162                                                      u32 flow_id);
1163 #endif
1164         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1165                                                  struct net_device *slave_dev);
1166         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1167                                                  struct net_device *slave_dev);
1168         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1169                                                     netdev_features_t features);
1170         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1171                                                     netdev_features_t features);
1172         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1173         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1174
1175         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1176                                                struct nlattr *tb[],
1177                                                struct net_device *dev,
1178                                                const unsigned char *addr,
1179                                                u16 vid,
1180                                                u16 flags);
1181         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1182                                                struct nlattr *tb[],
1183                                                struct net_device *dev,
1184                                                const unsigned char *addr,
1185                                                u16 vid);
1186         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1187                                                 struct netlink_callback *cb,
1188                                                 struct net_device *dev,
1189                                                 struct net_device *filter_dev,
1190                                                 int idx);
1191
1192         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1193                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1194                                                       u16 flags);
1195         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1196                                                       u32 pid, u32 seq,
1197                                                       struct net_device *dev,
1198                                                       u32 filter_mask,
1199                                                       int nlflags);
1200         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1201                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1202                                                       u16 flags);
1203         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1204                                                       bool new_carrier);
1205         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1206                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1207         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1208                                                           char *name, size_t len);
1209         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1210                                                       sa_family_t sa_family,
1211                                                       __be16 port);
1212         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1213                                                       sa_family_t sa_family,
1214                                                       __be16 port);
1215
1216         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1217                                                         struct net_device *dev);
1218         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1219                                                         void *priv);
1220
1221         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1222                                                         struct net_device *dev,
1223                                                         void *priv);
1224         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1225         netdev_features_t       (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1226                                                        struct net_device *dev,
1227                                                        netdev_features_t features);
1228         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1229                                                       int queue_index,
1230                                                       u32 maxrate);
1231         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1232         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1233                                                          bool proto_down);
1234         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1235                                                        struct sk_buff *skb);
1236 };
1237
1238 /**
1239  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1240  *
1241  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1242  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1243  * userspace, this means that the order of these flags can change
1244  * during any kernel release.
1245  *
1246  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1247  *
1248  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1249  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1250  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1251  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1252  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1253  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1254  *      release skb->dst
1255  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1256  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1257  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1258  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1259  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1260  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1261  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1262  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1263  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1264  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1265  *      change when it's running
1266  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1267  * @IFF_VRF_MASTER: device is a VRF master
1268  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1269  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1270  */
1271 enum netdev_priv_flags {
1272         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1273         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1274         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1275         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1276         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1277         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1278         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1279         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1280         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1281         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1282         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1283         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1284         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1285         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1286         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1287         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1288         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1289         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1290         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1291         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1292         IFF_VRF_MASTER                  = 1<<20,
1293         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1294         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1295 };
1296
1297 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1298 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1299 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1300 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1301 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1302 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1303 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1304 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1305 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1306 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1307 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1308 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1309 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1310 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1311 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1312 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1313 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1314 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1315 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1316 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1317 #define IFF_VRF_MASTER                  IFF_VRF_MASTER
1318 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1319 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1320
1321 /**
1322  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1323  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1324  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1325  *              almost every data structure used in the INET module.
1326  *
1327  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1328  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1329  *              of the interface.
1330  *
1331  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1332  *      @ifalias:       SNMP alias
1333  *      @mem_end:       Shared memory end
1334  *      @mem_start:     Shared memory start
1335  *      @base_addr:     Device I/O address
1336  *      @irq:           Device IRQ number
1337  *
1338  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1339  *
1340  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1341  *      @dev_list:      The global list of network devices
1342  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1343  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1344  *                      device, see the function unregister_netdev
1345  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1346  *
1347  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1348  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1349  *      @features:      Currently active device features
1350  *      @hw_features:   User-changeable features
1351  *
1352  *      @wanted_features:       User-requested features
1353  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1354  *
1355  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1356  *                              This field indicates what encapsulation
1357  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1358  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1359  *
1360  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1361  *
1362  *      @ifindex:       interface index
1363  *      @group:         The group, that the device belongs to
1364  *
1365  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1366  *                      rtnl_link_stats64 instead
1367  *
1368  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1369  *                      do not use this in drivers
1370  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1371  *                      do not use this in drivers
1372  *
1373  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1374  *                              instead of ioctl,
1375  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1376  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1377  *
1378  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1379  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1380  *      @ethtool_ops:   Management operations
1381  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1382  *                      of Layer 2 headers.
1383  *
1384  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1385  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1386  *                      see if.h for the definitions
1387  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1388  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1389  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1390  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1391  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1392  *      @dma:           DMA channel
1393  *      @mtu:           Interface MTU value
1394  *      @type:          Interface hardware type
1395  *      @hard_header_len: Hardware header length
1396  *
1397  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1398  *                        cases can this be guaranteed
1399  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1400  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1401  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1402  *
1403  *      interface address info:
1404  *
1405  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1406  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1407  *      @addr_len:              Hardware address length
1408  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1409  *                              initialized only in atm/clip.c
1410  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1411  *                              the same link layer address
1412  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1413  *                              the same function
1414  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1415  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1416  *                              has been enabled due to the need to listen to
1417  *                              additional unicast addresses in a device that
1418  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1419  *      @uc:                    unicast mac addresses
1420  *      @mc:                    multicast mac addresses
1421  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1422  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1423  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1424  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1425  *                              exit from working in Promiscuous mode
1426  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1427  *
1428  *      @vlan_info:     VLAN info
1429  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1430  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1431  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1432  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1433  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1434  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1435  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1436  *      @vrf_ptr:       VRF specific data
1437  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1438  *
1439  *      @last_rx:       Time of last Rx
1440  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1441  *                      because most packets are unicast)
1442  *
1443  *      @_rx:                   Array of RX queues
1444  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1445  *                              allocated at register_netdev() time
1446  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1447  *
1448  *      @rx_handler:            handler for received packets
1449  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1450  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1451  *      @broadcast:             hw bcast address
1452  *
1453  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1454  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1455  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1456  *                      operation is defined
1457  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1458  *
1459  *      @_tx:                   Array of TX queues
1460  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1461  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1462  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1463  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1464  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1465  *
1466  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1467  *
1468  *      @offload_fwd_mark:      Offload device fwding mark
1469  *
1470  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1471  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1472  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1473  *      @watchdog_timer:        List of timers
1474  *
1475  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1476  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1477  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1478  *
1479  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1480  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1481  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1482  *                              a new link
1483  *
1484  *      @destructor:            Called from unregister,
1485  *                              can be used to call free_netdev
1486  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1487  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1488  *
1489  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1490  *      @lstats:        Loopback statistics
1491  *      @tstats:        Tunnel statistics
1492  *      @dstats:        Dummy statistics
1493  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1494  *
1495  *      @garp_port:     GARP
1496  *      @mrp_port:      MRP
1497  *
1498  *      @dev:           Class/net/name entry
1499  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1500  *                      sysfs groups
1501  *
1502  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1503  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1504  *
1505  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1506  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1507  *                      NIC for GSO
1508  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1509  *                      NIC for GSO
1510  *
1511  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1512  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1513  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1514  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1515  *
1516  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1517  *
1518  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1519  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1520  *                      for hardware timestamping
1521  *
1522  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1523  *
1524  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1525  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1526  *                      switch port.
1527  *
1528  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1529  *      moves out.
1530  */
1531
1532 struct net_device {
1533         char                    name[IFNAMSIZ];
1534         struct hlist_node       name_hlist;
1535         char                    *ifalias;
1536         /*
1537          *      I/O specific fields
1538          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1539          */
1540         unsigned long           mem_end;
1541         unsigned long           mem_start;
1542         unsigned long           base_addr;
1543         int                     irq;
1544
1545         atomic_t                carrier_changes;
1546
1547         /*
1548          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1549          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1550          *      part of the usual set specified in Space.c.
1551          */
1552
1553         unsigned long           state;
1554
1555         struct list_head        dev_list;
1556         struct list_head        napi_list;
1557         struct list_head        unreg_list;
1558         struct list_head        close_list;
1559         struct list_head        ptype_all;
1560         struct list_head        ptype_specific;
1561
1562         struct {
1563                 struct list_head upper;
1564                 struct list_head lower;
1565         } adj_list;
1566
1567         struct {
1568                 struct list_head upper;
1569                 struct list_head lower;
1570         } all_adj_list;
1571
1572         netdev_features_t       features;
1573         netdev_features_t       hw_features;
1574         netdev_features_t       wanted_features;
1575         netdev_features_t       vlan_features;
1576         netdev_features_t       hw_enc_features;
1577         netdev_features_t       mpls_features;
1578
1579         int                     ifindex;
1580         int                     group;
1581
1582         struct net_device_stats stats;
1583
1584         atomic_long_t           rx_dropped;
1585         atomic_long_t           tx_dropped;
1586
1587 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1588         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1589         struct iw_public_data * wireless_data;
1590 #endif
1591         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1592         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1593 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1594         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1595 #endif
1596
1597         const struct header_ops *header_ops;
1598
1599         unsigned int            flags;
1600         unsigned int            priv_flags;
1601
1602         unsigned short          gflags;
1603         unsigned short          padded;
1604
1605         unsigned char           operstate;
1606         unsigned char           link_mode;
1607
1608         unsigned char           if_port;
1609         unsigned char           dma;
1610
1611         unsigned int            mtu;
1612         unsigned short          type;
1613         unsigned short          hard_header_len;
1614
1615         unsigned short          needed_headroom;
1616         unsigned short          needed_tailroom;
1617
1618         /* Interface address info. */
1619         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1620         unsigned char           addr_assign_type;
1621         unsigned char           addr_len;
1622         unsigned short          neigh_priv_len;
1623         unsigned short          dev_id;
1624         unsigned short          dev_port;
1625         spinlock_t              addr_list_lock;
1626         unsigned char           name_assign_type;
1627         bool                    uc_promisc;
1628         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1629         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1630         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1631
1632 #ifdef CONFIG_SYSFS
1633         struct kset             *queues_kset;
1634 #endif
1635         unsigned int            promiscuity;
1636         unsigned int            allmulti;
1637
1638
1639         /* Protocol specific pointers */
1640
1641 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1642         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1643 #endif
1644 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1645         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1646 #endif
1647 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1648         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1649 #endif
1650         void                    *atalk_ptr;
1651         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1652         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1653         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1654         void                    *ax25_ptr;
1655         struct net_vrf_dev __rcu *vrf_ptr;
1656         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1657         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1658 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1659         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1660 #endif
1661
1662 /*
1663  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1664  */
1665         unsigned long           last_rx;
1666
1667         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1668         unsigned char           *dev_addr;
1669
1670
1671 #ifdef CONFIG_SYSFS
1672         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1673
1674         unsigned int            num_rx_queues;
1675         unsigned int            real_num_rx_queues;
1676
1677 #endif
1678
1679         unsigned long           gro_flush_timeout;
1680         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1681         void __rcu              *rx_handler_data;
1682
1683 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1684         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1685 #endif
1686         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1687 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1688         struct list_head        nf_hooks_ingress;
1689 #endif
1690
1691         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1692 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1693         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1694 #endif
1695         struct hlist_node       index_hlist;
1696
1697 /*
1698  * Cache lines mostly used on transmit path
1699  */
1700         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1701         unsigned int            num_tx_queues;
1702         unsigned int            real_num_tx_queues;
1703         struct Qdisc            *qdisc;
1704         unsigned long           tx_queue_len;
1705         spinlock_t              tx_global_lock;
1706         int                     watchdog_timeo;
1707
1708 #ifdef CONFIG_XPS
1709         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1710 #endif
1711
1712 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1713         u32                     offload_fwd_mark;
1714 #endif
1715
1716         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1717
1718         /*
1719          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1720          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1721          */
1722         unsigned long           trans_start;
1723
1724         struct timer_list       watchdog_timer;
1725
1726         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1727         struct list_head        todo_list;
1728
1729         struct list_head        link_watch_list;
1730
1731         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1732                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1733                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1734                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1735                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1736                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1737         } reg_state:8;
1738
1739         bool dismantle;
1740
1741         enum {
1742                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1743                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1744         } rtnl_link_state:16;
1745
1746         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1747
1748 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1749         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1750 #endif
1751
1752         possible_net_t                  nd_net;
1753
1754         /* mid-layer private */
1755         union {
1756                 void                                    *ml_priv;
1757                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1758                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1759                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1760                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1761         };
1762
1763         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1764         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1765
1766         struct device   dev;
1767         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1768         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1769
1770         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1771
1772         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1773 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1774         unsigned int            gso_max_size;
1775 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1776         u16                     gso_max_segs;
1777         u16                     gso_min_segs;
1778 #ifdef CONFIG_DCB
1779         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1780 #endif
1781         u8 num_tc;
1782         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1783         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1784
1785 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1786         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1787 #endif
1788 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1789         struct netprio_map __rcu *priomap;
1790 #endif
1791         struct phy_device *phydev;
1792         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1793         bool proto_down;
1794 };
1795 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1796
1797 #define NETDEV_ALIGN            32
1798
1799 static inline
1800 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1801 {
1802         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1803 }
1804
1805 static inline
1806 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1807 {
1808         if (tc >= dev->num_tc)
1809                 return -EINVAL;
1810
1811         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1812         return 0;
1813 }
1814
1815 static inline
1816 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1817 {
1818         dev->num_tc = 0;
1819         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1820         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1821 }
1822
1823 static inline
1824 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1825 {
1826         if (tc >= dev->num_tc)
1827                 return -EINVAL;
1828
1829         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1830         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1831         return 0;
1832 }
1833
1834 static inline
1835 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1836 {
1837         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1838                 return -EINVAL;
1839
1840         dev->num_tc = num_tc;
1841         return 0;
1842 }
1843
1844 static inline
1845 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1846 {
1847         return dev->num_tc;
1848 }
1849
1850 static inline
1851 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1852                                          unsigned int index)
1853 {
1854         return &dev->_tx[index];
1855 }
1856
1857 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1858                                                     const struct sk_buff *skb)
1859 {
1860         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1861 }
1862
1863 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1864                                             void (*f)(struct net_device *,
1865                                                       struct netdev_queue *,
1866                                                       void *),
1867                                             void *arg)
1868 {
1869         unsigned int i;
1870
1871         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1872                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1873 }
1874
1875 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1876                                     struct sk_buff *skb,
1877                                     void *accel_priv);
1878
1879 /*
1880  * Net namespace inlines
1881  */
1882 static inline
1883 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1884 {
1885         return read_pnet(&dev->nd_net);
1886 }
1887
1888 static inline
1889 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1890 {
1891         write_pnet(&dev->nd_net, net);
1892 }
1893
1894 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1895 {
1896 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1897         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1898                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
1899 #endif
1900         return false;
1901 }
1902
1903 /**
1904  *      netdev_priv - access network device private data
1905  *      @dev: network device
1906  *
1907  * Get network device private data
1908  */
1909 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1910 {
1911         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1912 }
1913
1914 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1915  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1916  */
1917 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1918
1919 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1920  * fine-grained identification of different network device types. For
1921  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1922  */
1923 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1924
1925 /* Default NAPI poll() weight
1926  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1927  */
1928 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1929
1930 /**
1931  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1932  *      @dev:  network device
1933  *      @napi: napi context
1934  *      @poll: polling function
1935  *      @weight: default weight
1936  *
1937  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1938  * *any* of the other napi related functions.
1939  */
1940 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1941                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1942
1943 /**
1944  *  netif_napi_del - remove a napi context
1945  *  @napi: napi context
1946  *
1947  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1948  */
1949 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1950
1951 struct napi_gro_cb {
1952         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1953         void *frag0;
1954
1955         /* Length of frag0. */
1956         unsigned int frag0_len;
1957
1958         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1959         int data_offset;
1960
1961         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1962         u16     flush;
1963
1964         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1965         u16     flush_id;
1966
1967         /* Number of segments aggregated. */
1968         u16     count;
1969
1970         /* Start offset for remote checksum offload */
1971         u16     gro_remcsum_start;
1972
1973         /* jiffies when first packet was created/queued */
1974         unsigned long age;
1975
1976         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
1977         u16     proto;
1978
1979         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1980         u8      same_flow:1;
1981
1982         /* Used in udp_gro_receive */
1983         u8      udp_mark:1;
1984
1985         /* GRO checksum is valid */
1986         u8      csum_valid:1;
1987
1988         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
1989         u8      csum_cnt:3;
1990
1991         /* Free the skb? */
1992         u8      free:2;
1993 #define NAPI_GRO_FREE             1
1994 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1995
1996         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
1997         u8      is_ipv6:1;
1998
1999         /* 7 bit hole */
2000
2001         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2002         __wsum  csum;
2003
2004         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2005         struct sk_buff *last;
2006 };
2007
2008 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2009
2010 struct packet_type {
2011         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2012         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2013         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2014                                          struct net_device *,
2015                                          struct packet_type *,
2016                                          struct net_device *);
2017         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2018                                             struct sock *sk);
2019         void                    *af_packet_priv;
2020         struct list_head        list;
2021 };
2022
2023 struct offload_callbacks {
2024         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2025                                                 netdev_features_t features);
2026         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2027                                                  struct sk_buff *skb);
2028         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2029 };
2030
2031 struct packet_offload {
2032         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2033         u16                      priority;
2034         struct offload_callbacks callbacks;
2035         struct list_head         list;
2036 };
2037
2038 struct udp_offload;
2039
2040 struct udp_offload_callbacks {
2041         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2042                                                  struct sk_buff *skb,
2043                                                  struct udp_offload *uoff);
2044         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb,
2045                                                 int nhoff,
2046                                                 struct udp_offload *uoff);
2047 };
2048
2049 struct udp_offload {
2050         __be16                   port;
2051         u8                       ipproto;
2052         struct udp_offload_callbacks callbacks;
2053 };
2054
2055 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
2056 struct pcpu_sw_netstats {
2057         u64     rx_packets;
2058         u64     rx_bytes;
2059         u64     tx_packets;
2060         u64     tx_bytes;
2061         struct u64_stats_sync   syncp;
2062 };
2063
2064 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                           \
2065 ({                                                              \
2066         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu(type); \
2067         if (pcpu_stats) {                                       \
2068                 int __cpu;                                      \
2069                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                  \
2070                         typeof(type) *stat;                     \
2071                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);  \
2072                         u64_stats_init(&stat->syncp);           \
2073                 }                                               \
2074         }                                                       \
2075         pcpu_stats;                                             \
2076 })
2077
2078 #include <linux/notifier.h>
2079
2080 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2081  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2082  * types.
2083  */
2084 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2085 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2086 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2087                                    detected a hardware crash and restarted
2088                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2089                                    once done */
2090 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2091 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2092 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2093 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2094 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2095 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2096 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2097 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2098 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2099 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2100 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2101 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2102 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2103 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2104 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2105 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2106 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2107 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2108 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2109 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2110 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2111 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2112
2113 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2114 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2115
2116 struct netdev_notifier_info {
2117         struct net_device *dev;
2118 };
2119
2120 struct netdev_notifier_change_info {
2121         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2122         unsigned int flags_changed;
2123 };
2124
2125 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2126         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2127         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2128         bool master; /* is upper dev master */
2129         bool linking; /* is the nofication for link or unlink */
2130 };
2131
2132 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2133                                              struct net_device *dev)
2134 {
2135         info->dev = dev;
2136 }
2137
2138 static inline struct net_device *
2139 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2140 {
2141         return info->dev;
2142 }
2143
2144 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2145
2146
2147 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2148
2149 #define for_each_netdev(net, d)         \
2150                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2151 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2152                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2153 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2154                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2155 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2156                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2157 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2158                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2159 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2160         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2161 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2162                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2163                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2164 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2165
2166 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2167 {
2168         struct list_head *lh;
2169         struct net *net;
2170
2171         net = dev_net(dev);
2172         lh = dev->dev_list.next;
2173         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2174 }
2175
2176 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2177 {
2178         struct list_head *lh;
2179         struct net *net;
2180
2181         net = dev_net(dev);
2182         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2183         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2184 }
2185
2186 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2187 {
2188         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2189                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2190 }
2191
2192 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2193 {
2194         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2195
2196         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2197 }
2198
2199 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2200 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2201 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2202                                        const char *hwaddr);
2203 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2204 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2205 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2206 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2207 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2208 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2209 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2210
2211 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2212 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2213 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2214                                       unsigned short mask);
2215 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2216 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2217 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2218 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2219 int dev_open(struct net_device *dev);
2220 int dev_close(struct net_device *dev);
2221 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2222 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2223 int dev_loopback_xmit(struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2224 int dev_queue_xmit_sk(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2225 static inline int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2226 {
2227         return dev_queue_xmit_sk(skb->sk, skb);
2228 }
2229 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2230 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2231 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2232 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2233 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2234 {
2235         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2236 }
2237
2238 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2239 void free_netdev(struct net_device *dev);
2240 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2241 void synchronize_net(void);
2242 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2243
2244 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2245 static inline int dev_recursion_level(void)
2246 {
2247         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2248 }
2249
2250 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2251 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2252 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2253 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2254 int dev_restart(struct net_device *dev);
2255 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2256
2257 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2258 {
2259         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2260 }
2261
2262 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2263 {
2264         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2265 }
2266
2267 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2268 {
2269         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2270 }
2271
2272 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2273                                         unsigned int offset)
2274 {
2275         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2276 }
2277
2278 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2279 {
2280         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2281 }
2282
2283 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2284                                         unsigned int offset)
2285 {
2286         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2287                 return NULL;
2288
2289         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2290         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2291         return skb->data + offset;
2292 }
2293
2294 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2295 {
2296         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2297                skb_network_offset(skb);
2298 }
2299
2300 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2301                                         const void *start, unsigned int len)
2302 {
2303         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2304                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2305                                                   csum_partial(start, len, 0));
2306 }
2307
2308 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2309  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2310  * offsets and fields in sk_buff.
2311  */
2312
2313 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2314
2315 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2316 {
2317         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2318 }
2319
2320 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2321                                                       bool zero_okay,
2322                                                       __sum16 check)
2323 {
2324         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2325                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2326                  skb_gro_offset(skb)) &&
2327                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2328                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2329                 (!zero_okay || check));
2330 }
2331
2332 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2333                                                            __wsum psum)
2334 {
2335         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2336             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2337                 return 0;
2338
2339         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2340
2341         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2342 }
2343
2344 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2345 {
2346         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2347                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2348                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2349         } else {
2350                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2351                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2352                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2353                  */
2354                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2355         }
2356 }
2357
2358 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2359                                     compute_pseudo)                     \
2360 ({                                                                      \
2361         __sum16 __ret = 0;                                              \
2362         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2363                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2364                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2365         if (__ret)                                                      \
2366                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2367         else                                                            \
2368                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2369         __ret;                                                          \
2370 })
2371
2372 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2373         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2374
2375 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2376                                              compute_pseudo)            \
2377         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2378
2379 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2380         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2381
2382 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2383 {
2384         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2385                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2386 }
2387
2388 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2389                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2390 {
2391         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2392         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2393 }
2394
2395 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2396 do {                                                                    \
2397         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2398                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2399                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2400 } while (0)
2401
2402 struct gro_remcsum {
2403         int offset;
2404         __wsum delta;
2405 };
2406
2407 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2408 {
2409         grc->offset = 0;
2410         grc->delta = 0;
2411 }
2412
2413 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2414                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2415                                             int start, int offset,
2416                                             struct gro_remcsum *grc,
2417                                             bool nopartial)
2418 {
2419         __wsum delta;
2420         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2421
2422         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2423
2424         if (!nopartial) {
2425                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2426                 return ptr;
2427         }
2428
2429         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2430         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2431                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2432                 if (!ptr)
2433                         return NULL;
2434         }
2435
2436         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2437                                start, offset);
2438
2439         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2440         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2441
2442         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2443         grc->delta = delta;
2444
2445         return ptr;
2446 }
2447
2448 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2449                                            struct gro_remcsum *grc)
2450 {
2451         void *ptr;
2452         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2453
2454         if (!grc->delta)
2455                 return;
2456
2457         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2458         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2459                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2460                 if (!ptr)
2461                         return;
2462         }
2463
2464         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2465 }
2466
2467 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2468                                   unsigned short type,
2469                                   const void *daddr, const void *saddr,
2470                                   unsigned int len)
2471 {
2472         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2473                 return 0;
2474
2475         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2476 }
2477
2478 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2479                                    unsigned char *haddr)
2480 {
2481         const struct net_device *dev = skb->dev;
2482
2483         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2484                 return 0;
2485         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2486 }
2487
2488 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2489 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2490 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2491 {
2492         return register_gifconf(family, NULL);
2493 }
2494
2495 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2496 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2497 struct sd_flow_limit {
2498         u64                     count;
2499         unsigned int            num_buckets;
2500         unsigned int            history_head;
2501         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2502         u8                      buckets[];
2503 };
2504
2505 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2506 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2507
2508 /*
2509  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2510  */
2511 struct softnet_data {
2512         struct list_head        poll_list;
2513         struct sk_buff_head     process_queue;
2514
2515         /* stats */
2516         unsigned int            processed;
2517         unsigned int            time_squeeze;
2518         unsigned int            cpu_collision;
2519         unsigned int            received_rps;
2520 #ifdef CONFIG_RPS
2521         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2522 #endif
2523 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2524         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2525 #endif
2526         struct Qdisc            *output_queue;
2527         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2528         struct sk_buff          *completion_queue;
2529
2530 #ifdef CONFIG_RPS
2531         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2532         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2533         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2534         unsigned int            cpu;
2535         unsigned int            input_queue_head;
2536         unsigned int            input_queue_tail;
2537 #endif
2538         unsigned int            dropped;
2539         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2540         struct napi_struct      backlog;
2541
2542 };
2543
2544 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2545 {
2546 #ifdef CONFIG_RPS
2547         sd->input_queue_head++;
2548 #endif
2549 }
2550
2551 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2552                                               unsigned int *qtail)
2553 {
2554 #ifdef CONFIG_RPS
2555         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2556 #endif
2557 }
2558
2559 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2560
2561 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2562 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2563
2564 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2565 {
2566         unsigned int i;
2567
2568         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2569                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2570 }
2571
2572 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2573 {
2574         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2575 }
2576
2577 /**
2578  *      netif_start_queue - allow transmit
2579  *      @dev: network device
2580  *
2581  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2582  */
2583 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2584 {
2585         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2586 }
2587
2588 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2589 {
2590         unsigned int i;
2591
2592         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2593                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2594                 netif_tx_start_queue(txq);
2595         }
2596 }
2597
2598 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2599
2600 /**
2601  *      netif_wake_queue - restart transmit
2602  *      @dev: network device
2603  *
2604  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2605  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2606  */
2607 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2608 {
2609         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2610 }
2611
2612 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2613 {
2614         unsigned int i;
2615
2616         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2617                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2618                 netif_tx_wake_queue(txq);
2619         }
2620 }
2621
2622 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2623 {
2624         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2625 }
2626
2627 /**
2628  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2629  *      @dev: network device
2630  *
2631  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2632  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2633  */
2634 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2635 {
2636         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2637 }
2638
2639 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2640
2641 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2642 {
2643         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2644 }
2645
2646 /**
2647  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2648  *      @dev: network device
2649  *
2650  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2651  */
2652 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2653 {
2654         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2655 }
2656
2657 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2658 {
2659         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2660 }
2661
2662 static inline bool
2663 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2664 {
2665         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2666 }
2667
2668 static inline bool
2669 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2670 {
2671         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2672 }
2673
2674 /**
2675  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2676  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2677  *
2678  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2679  * to give appropriate hint to the cpu.
2680  */
2681 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2682 {
2683 #ifdef CONFIG_BQL
2684         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2685 #endif
2686 }
2687
2688 /**
2689  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2690  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2691  *
2692  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2693  * to give appropriate hint to the cpu.
2694  */
2695 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2696 {
2697 #ifdef CONFIG_BQL
2698         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2699 #endif
2700 }
2701
2702 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2703                                         unsigned int bytes)
2704 {
2705 #ifdef CONFIG_BQL
2706         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2707
2708         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2709                 return;
2710
2711         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2712
2713         /*
2714          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2715          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2716          * before checking the XOFF flag.
2717          */
2718         smp_mb();
2719
2720         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2721         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2722                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2723 #endif
2724 }
2725
2726 /**
2727  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2728  *      @dev: network device
2729  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2730  *
2731  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2732  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2733  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2734  */
2735 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2736 {
2737         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2738 }
2739
2740 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2741                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2742 {
2743 #ifdef CONFIG_BQL
2744         if (unlikely(!bytes))
2745                 return;
2746
2747         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2748
2749         /*
2750          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2751          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2752          * be stopped forever
2753          */
2754         smp_mb();
2755
2756         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2757                 return;
2758
2759         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2760                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2761 #endif
2762 }
2763
2764 /**
2765  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2766  *      @dev: network device
2767  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2768  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2769  *
2770  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2771  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2772  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2773  */
2774 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2775                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2776 {
2777         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2778 }
2779
2780 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2781 {
2782 #ifdef CONFIG_BQL
2783         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2784         dql_reset(&q->dql);
2785 #endif
2786 }
2787
2788 /**
2789  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2790  *      @dev_queue: network device
2791  *
2792  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2793  *      software flow control OFF bit for this network device
2794  */
2795 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2796 {
2797         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2798 }
2799
2800 /**
2801  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2802  *      @dev: network device
2803  *      @queue_index: given tx queue index
2804  *
2805  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2806  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2807  */
2808 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2809 {
2810         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2811                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2812                                      dev->name, queue_index,
2813                                      dev->real_num_tx_queues);
2814                 return 0;
2815         }
2816
2817         return queue_index;
2818 }
2819
2820 /**
2821  *      netif_running - test if up
2822  *      @dev: network device
2823  *
2824  *      Test if the device has been brought up.
2825  */
2826 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2827 {
2828         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2829 }
2830
2831 /*
2832  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2833  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2834  * done at the overall netdevice level.
2835  * Also test the device if we're multiqueue.
2836  */
2837
2838 /**
2839  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2840  *      @dev: network device
2841  *      @queue_index: sub queue index
2842  *
2843  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2844  */
2845 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2846 {
2847         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2848
2849         netif_tx_start_queue(txq);
2850 }
2851
2852 /**
2853  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2854  *      @dev: network device
2855  *      @queue_index: sub queue index
2856  *
2857  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2858  */
2859 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2860 {
2861         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2862         netif_tx_stop_queue(txq);
2863 }
2864
2865 /**
2866  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2867  *      @dev: network device
2868  *      @queue_index: sub queue index
2869  *
2870  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2871  */
2872 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2873                                             u16 queue_index)
2874 {
2875         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2876
2877         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2878 }
2879
2880 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2881                                           struct sk_buff *skb)
2882 {
2883         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2884 }
2885
2886 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
2887
2888 #ifdef CONFIG_XPS
2889 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2890                         u16 index);
2891 #else
2892 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2893                                       const struct cpumask *mask,
2894                                       u16 index)
2895 {
2896         return 0;
2897 }
2898 #endif
2899
2900 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2901                   unsigned int num_tx_queues);
2902
2903 /*
2904  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2905  * as a distribution range limit for the returned value.
2906  */
2907 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2908                               struct sk_buff *skb)
2909 {
2910         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2911 }
2912
2913 /**
2914  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2915  *      @dev: network device
2916  *
2917  * Check if device has multiple transmit queues
2918  */
2919 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2920 {
2921         return dev->num_tx_queues > 1;
2922 }
2923
2924 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2925
2926 #ifdef CONFIG_SYSFS
2927 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2928 #else
2929 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2930                                                 unsigned int rxq)
2931 {
2932         return 0;
2933 }
2934 #endif
2935
2936 #ifdef CONFIG_SYSFS
2937 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2938                 struct netdev_rx_queue *queue)
2939 {
2940         struct net_device *dev = queue->dev;
2941         int index = queue - dev->_rx;
2942
2943         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
2944         return index;
2945 }
2946 #endif
2947
2948 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2949 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2950
2951 enum skb_free_reason {
2952         SKB_REASON_CONSUMED,
2953         SKB_REASON_DROPPED,
2954 };
2955
2956 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2957 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2958
2959 /*
2960  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
2961  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
2962  * (in_irq() || irqs_disabled())
2963  *
2964  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
2965  *
2966  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
2967  *  replacing kfree_skb(skb)
2968  *
2969  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
2970  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
2971  *
2972  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2973  *  replacing kfree_skb(skb)
2974  *
2975  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2976  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
2977  */
2978 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2979 {
2980         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2981 }
2982
2983 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2984 {
2985         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2986 }
2987
2988 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2989 {
2990         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2991 }
2992
2993 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
2994 {
2995         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2996 }
2997
2998 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2999 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3000 int netif_receive_skb_sk(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
3001 static inline int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3002 {
3003         return netif_receive_skb_sk(skb->sk, skb);
3004 }
3005 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3006 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3007 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3008 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3009 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3010 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3011
3012 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3013 {
3014         kfree_skb(napi->skb);
3015         napi->skb = NULL;
3016 }
3017
3018 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3019                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3020                                void *rx_handler_data);
3021 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3022
3023 bool dev_valid_name(const char *name);
3024 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3025 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3026 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3027 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3028 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3029 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3030                         unsigned int gchanges);
3031 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3032 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3033 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3034 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3035 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3036 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3037 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3038 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3039                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3040 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3041                            char *name, size_t len);
3042 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3043 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3044 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3045                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3046 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3047 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3048 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3049
3050 extern int              netdev_budget;
3051
3052 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3053 void netdev_run_todo(void);
3054
3055 /**
3056  *      dev_put - release reference to device
3057  *      @dev: network device
3058  *
3059  * Release reference to device to allow it to be freed.
3060  */
3061 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3062 {
3063         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3064 }
3065
3066 /**
3067  *      dev_hold - get reference to device
3068  *      @dev: network device
3069  *
3070  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3071  */
3072 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3073 {
3074         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3075 }
3076
3077 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3078  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3079  * who is responsible for serialization of these calls.
3080  *
3081  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3082  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3083  * kind of lower layer not just hardware media.
3084  */
3085
3086 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3087 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3088 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3089
3090 /**
3091  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3092  *      @dev: network device
3093  *
3094  * Check if carrier is present on device
3095  */
3096 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3097 {
3098         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3099 }
3100
3101 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3102
3103 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3104
3105 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3106
3107 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3108
3109 /**
3110  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3111  *      @dev: network device
3112  *
3113  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3114  *
3115  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3116  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3117  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3118  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3119  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3120  *
3121  */
3122 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3123 {
3124         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3125                 linkwatch_fire_event(dev);
3126 }
3127
3128 /**
3129  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3130  *      @dev: network device
3131  *
3132  * Device is not in dormant state.
3133  */
3134 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3135 {
3136         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3137                 linkwatch_fire_event(dev);
3138 }
3139
3140 /**
3141  *      netif_dormant - test if carrier present
3142  *      @dev: network device
3143  *
3144  * Check if carrier is present on device
3145  */
3146 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3147 {
3148         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3149 }
3150
3151
3152 /**
3153  *      netif_oper_up - test if device is operational
3154  *      @dev: network device
3155  *
3156  * Check if carrier is operational
3157  */
3158 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3159 {
3160         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3161                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3162 }
3163
3164 /**
3165  *      netif_device_present - is device available or removed
3166  *      @dev: network device
3167  *
3168  * Check if device has not been removed from system.
3169  */
3170 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3171 {
3172         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3173 }
3174
3175 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3176
3177 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3178
3179 /*
3180  * Network interface message level settings
3181  */
3182
3183 enum {
3184         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3185         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3186         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3187         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3188         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3189         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3190         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3191         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3192         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3193         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3194         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3195         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3196         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3197         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3198         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3199 };
3200
3201 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3202 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3203 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3204 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3205 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3206 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3207 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3208 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3209 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3210 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3211 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3212 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3213 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3214 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3215 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3216
3217 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3218 {
3219         /* use default */
3220         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3221                 return default_msg_enable_bits;
3222         if (debug_value == 0)   /* no output */
3223                 return 0;
3224         /* set low N bits */
3225         return (1 << debug_value) - 1;
3226 }
3227
3228 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3229 {
3230         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3231         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3232 }
3233
3234 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3235 {
3236         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3237         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3238 }
3239
3240 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3241 {
3242         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3243         if (likely(ok))
3244                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3245         return ok;
3246 }
3247
3248 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3249 {
3250         txq->xmit_lock_owner = -1;
3251         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3252 }
3253
3254 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3255 {
3256         txq->xmit_lock_owner = -1;
3257         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3258 }
3259
3260 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3261 {
3262         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3263                 txq->trans_start = jiffies;
3264 }
3265
3266 /**
3267  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3268  *      @dev: network device
3269  *
3270  * Get network device transmit lock
3271  */
3272 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3273 {
3274         unsigned int i;
3275         int cpu;
3276
3277         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3278         cpu = smp_processor_id();
3279         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3280                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3281
3282                 /* We are the only thread of execution doing a
3283                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3284                  * order to synchronize with threads which are in
3285                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3286                  * checked the frozen bit.
3287                  */
3288                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3289                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3290                 __netif_tx_unlock(txq);
3291         }
3292 }
3293
3294 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3295 {
3296         local_bh_disable();
3297         netif_tx_lock(dev);
3298 }
3299
3300 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3301 {
3302         unsigned int i;
3303
3304         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3305                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3306
3307                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3308                  * queue is not stopped for another reason, we
3309                  * force a schedule.
3310                  */
3311                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3312                 netif_schedule_queue(txq);
3313         }
3314         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3315 }
3316
3317 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3318 {
3319         netif_tx_unlock(dev);
3320         local_bh_enable();
3321 }
3322
3323 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3324         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3325                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3326         }                                               \
3327 }
3328
3329 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3330         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3331                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3332                 true )
3333
3334 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3335         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3336                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3337         }                                               \
3338 }
3339
3340 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3341 {
3342         unsigned int i;
3343         int cpu;
3344
3345         local_bh_disable();
3346         cpu = smp_processor_id();
3347         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3348                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3349
3350                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3351                 netif_tx_stop_queue(txq);
3352                 __netif_tx_unlock(txq);
3353         }
3354         local_bh_enable();
3355 }
3356
3357 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3358 {
3359         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3360 }
3361
3362 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3363 {
3364         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3365
3366         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3367                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3368
3369         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3370 }
3371
3372 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3373 {
3374         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3375 }
3376
3377 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3378 {
3379         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3380 }
3381
3382 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3383 {
3384         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3385 }
3386
3387 /*
3388  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3389  * rcu_read_lock held.
3390  */
3391 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3392                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3393
3394 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3395
3396 void ether_setup(struct net_device *dev);
3397
3398 /* Support for loadable net-drivers */
3399 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3400                                     unsigned char name_assign_type,
3401                                     void (*setup)(struct net_device *),
3402                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3403 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3404         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3405
3406 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3407         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3408                          count)
3409
3410 int register_netdev(struct net_device *dev);
3411 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3412
3413 /* General hardware address lists handling functions */
3414 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3415                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3416 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3417                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3418 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3419                        struct net_device *dev,
3420                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3421                        int (*unsync)(struct net_device *,
3422                                      const unsigned char *));
3423 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3424                           struct net_device *dev,
3425                           int (*unsync)(struct net_device *,
3426                                         const unsigned char *));
3427 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3428
3429 /* Functions used for device addresses handling */
3430 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3431                  unsigned char addr_type);
3432 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3433                  unsigned char addr_type);
3434 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3435 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3436
3437 /* Functions used for unicast addresses handling */
3438 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3439 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3440 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3441 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3442 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3443 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3444 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3445 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3446
3447 /**
3448  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3449  *  @dev:  device to sync
3450  *  @sync: function to call if address should be added
3451  *  @unsync: function to call if address should be removed
3452  *
3453  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3454  *  addresses that have been deleted.
3455  **/
3456 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3457                                 int (*sync)(struct net_device *,
3458                                             const unsigned char *),
3459                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3460                                               const unsigned char *))
3461 {
3462         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3463 }
3464
3465 /**
3466  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3467  *  @dev:  device to sync
3468  *  @unsync: function to call if address should be removed
3469  *
3470  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3471  **/
3472 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3473                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3474                                                  const unsigned char *))
3475 {
3476         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3477 }
3478
3479 /* Functions used for multicast addresses handling */
3480 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3481 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3482 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3483 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3484 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3485 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3486 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3487 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3488 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3489 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3490
3491 /**
3492  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3493  *  @dev:  device to sync
3494  *  @sync: function to call if address should be added
3495  *  @unsync: function to call if address should be removed
3496  *
3497  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3498  *  addresses that have been deleted.
3499  **/
3500 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3501                                 int (*sync)(struct net_device *,
3502                                             const unsigned char *),
3503                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3504                                               const unsigned char *))
3505 {
3506         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3507 }
3508
3509 /**
3510  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3511  *  @dev:  device to sync
3512  *  @unsync: function to call if address should be removed
3513  *
3514  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3515  **/
3516 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3517                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3518                                                  const unsigned char *))
3519 {
3520         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3521 }
3522
3523 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3524 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3525 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3526 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3527 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3528 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3529 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3530 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3531 /* Load a device via the kmod */
3532 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3533 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3534                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3535 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3536                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3537
3538 extern int              netdev_max_backlog;
3539 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3540 extern int              weight_p;
3541 extern int              bpf_jit_enable;
3542
3543 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3544 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3545                                                      struct list_head **iter);
3546 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3547                                                      struct list_head **iter);
3548
3549 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3550 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3551         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3552              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3553              updev; \
3554              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3555
3556 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3557 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3558         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3559              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3560              updev; \
3561              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3562
3563 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3564                                     struct list_head **iter);
3565 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3566                                         struct list_head **iter);
3567
3568 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3569         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3570              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3571              priv; \
3572              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3573
3574 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3575         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3576              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3577              priv; \
3578              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3579
3580 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3581                                 struct list_head **iter);
3582 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3583         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3584              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3585              ldev; \
3586              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3587
3588 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3589 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3590 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3591 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3592 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3593 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3594                                  struct net_device *upper_dev);
3595 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
3596                                          struct net_device *upper_dev,
3597                                          void *private);
3598 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3599                              struct net_device *upper_dev);
3600 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3601 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3602                                    struct net_device *lower_dev);
3603
3604 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3605 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3606 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN];
3607 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3608
3609 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3610                        bool (*type_check)(struct net_device *dev));
3611 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3612 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3613                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3614 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3615                                     netdev_features_t features);
3616
3617 struct netdev_bonding_info {
3618         ifslave slave;
3619         ifbond  master;
3620 };
3621
3622 struct netdev_notifier_bonding_info {
3623         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3624         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3625 };
3626
3627 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3628                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3629
3630 static inline
3631 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3632 {
3633         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3634 }
3635 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3636
3637 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3638                                          __be16 protocol)
3639 {
3640         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3641                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3642                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3643                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3644                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3645                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3646                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3647 }
3648
3649 #ifdef CONFIG_BUG
3650 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3651 #else
3652 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3653 {
3654 }
3655 #endif
3656 /* rx skb timestamps */
3657 void net_enable_timestamp(void);
3658 void net_disable_timestamp(void);
3659
3660 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3661 int __init dev_proc_init(void);
3662 #else
3663 #define dev_proc_init() 0
3664 #endif
3665
3666 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3667                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3668                                               bool more)
3669 {
3670         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3671         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3672 }
3673
3674 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3675                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3676 {
3677         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3678         int rc;
3679
3680         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3681         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3682                 txq_trans_update(txq);
3683
3684         return rc;
3685 }
3686
3687 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3688                                 const void *ns);
3689 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3690                                  const void *ns);
3691
3692 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3693 {
3694         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3695 }
3696
3697 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3698 {
3699         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3700 }
3701
3702 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3703
3704 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3705
3706 void linkwatch_run_queue(void);
3707
3708 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3709                                                           netdev_features_t f2)
3710 {
3711         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3712                 f1 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3713         if (f2 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3714                 f2 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3715         f1 &= f2;
3716         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3717                 f1 &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3718
3719         return f1;
3720 }
3721
3722 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3723         struct net_device *dev)
3724 {
3725         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3726 }
3727 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3728         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3729
3730 /* Allow TSO being used on stacked device :
3731  * Performing the GSO segmentation before last device
3732  * is a performance improvement.
3733  */
3734 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3735                                                         netdev_features_t mask)
3736 {
3737         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3738 }
3739
3740 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3741 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3742 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3743
3744 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3745                                         struct net_device *dev);
3746
3747 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
3748                                           struct net_device *dev,
3749                                           netdev_features_t features);
3750 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3751
3752 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3753 {
3754         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3755
3756         /* check flags correspondence */
3757         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3758         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3759         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3760         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3761         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3762         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3763         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3764         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3765         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3766         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3767         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3768         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3769         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3770
3771         return (features & feature) == feature;
3772 }
3773
3774 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3775 {
3776         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3777                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3778 }
3779
3780 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
3781                                    netdev_features_t features)
3782 {
3783         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3784                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3785                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3786 }
3787
3788 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3789                                           unsigned int size)
3790 {
3791         dev->gso_max_size = size;
3792 }
3793
3794 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3795                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3796                                         int mac_len)
3797 {
3798         skb->protocol = protocol;
3799         skb->encapsulation = 1;
3800         skb_push(skb, pulled_hlen);
3801         skb_reset_transport_header(skb);
3802         skb->mac_header = mac_offset;
3803         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3804         skb->mac_len = mac_len;
3805 }
3806
3807 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3808 {
3809         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3810 }
3811
3812 static inline bool netif_is_macvlan_port(struct net_device *dev)
3813 {
3814         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
3815 }
3816
3817 static inline bool netif_is_ipvlan(struct net_device *dev)
3818 {
3819         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
3820 }
3821
3822 static inline bool netif_is_ipvlan_port(struct net_device *dev)
3823 {
3824         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
3825 }
3826
3827 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3828 {
3829         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3830 }
3831
3832 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3833 {
3834         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3835 }
3836
3837 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3838 {
3839         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3840 }
3841
3842 static inline bool netif_is_vrf(const struct net_device *dev)
3843 {
3844         return dev->priv_flags & IFF_VRF_MASTER;
3845 }
3846
3847 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
3848 {
3849         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
3850 }
3851
3852 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
3853 {
3854         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
3855 }
3856
3857 static inline bool netif_index_is_vrf(struct net *net, int ifindex)
3858 {
3859         bool rc = false;
3860
3861 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_VRF)
3862         struct net_device *dev;
3863
3864         if (ifindex == 0)
3865                 return false;
3866
3867         rcu_read_lock();
3868
3869         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
3870         if (dev)
3871                 rc = netif_is_vrf(dev);
3872
3873         rcu_read_unlock();
3874 #endif
3875         return rc;
3876 }
3877
3878 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
3879 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
3880 {
3881         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
3882 }
3883
3884 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3885
3886 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3887
3888 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3889
3890 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3891 {
3892         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
3893                 return "(unnamed net_device)";
3894         return dev->name;
3895 }
3896
3897 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
3898 {
3899         switch (dev->reg_state) {
3900         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
3901         case NETREG_REGISTERED: return "";
3902         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
3903         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
3904         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
3905         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
3906         }
3907
3908         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
3909         return " (unknown)";
3910 }
3911
3912 __printf(3, 4)
3913 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3914                    const char *format, ...);
3915 __printf(2, 3)
3916 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3917 __printf(2, 3)
3918 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3919 __printf(2, 3)
3920 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3921 __printf(2, 3)
3922 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3923 __printf(2, 3)
3924 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3925 __printf(2, 3)
3926 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3927 __printf(2, 3)
3928 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3929
3930 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3931         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3932
3933 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3934 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3935 do {                                                            \
3936         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3937 } while (0)
3938 #elif defined(DEBUG)
3939 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3940         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3941 #else
3942 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3943 ({                                                              \
3944         if (0)                                                  \
3945                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3946 })
3947 #endif
3948
3949 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3950 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3951 #else
3952
3953 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3954 ({                                                              \
3955         if (0)                                                  \
3956                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3957         0;                                                      \
3958 })
3959 #endif
3960
3961 /*
3962  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3963  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3964  * file/line information and a backtrace.
3965  */
3966 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3967         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
3968              netdev_reg_state(dev), ##args)
3969
3970 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3971
3972 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3973 do {                                                            \
3974         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3975                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3976 } while (0)
3977
3978 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3979 do {                                                            \
3980         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3981                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3982 } while (0)
3983
3984 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3985         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3986 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3987         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3988 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3989         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3990 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3991         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3992 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3993         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3994 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3995         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3996 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3997         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3998
3999 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4000 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4001 do {                                                            \
4002         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4003                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4004 } while (0)
4005 #elif defined(DEBUG)
4006 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4007         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4008 #else
4009 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4010 ({                                                                      \
4011         if (0)                                                          \
4012                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4013         0;                                                              \
4014 })
4015 #endif
4016
4017 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4018 #define netif_vdbg      netif_dbg
4019 #else
4020 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4021 ({                                                              \
4022         if (0)                                                  \
4023                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4024         0;                                                      \
4025 })
4026 #endif
4027
4028 /*
4029  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4030  *      and the routines to invoke.
4031  *
4032  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4033  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4034  *
4035  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4036  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4037  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4038  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4039  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4040  *             --BLG
4041  *
4042  *              0800    IP
4043  *              8100    802.1Q VLAN
4044  *              0001    802.3
4045  *              0002    AX.25
4046  *              0004    802.2
4047  *              8035    RARP
4048  *              0005    SNAP
4049  *              0805    X.25
4050  *              0806    ARP
4051  *              8137    IPX
4052  *              0009    Localtalk
4053  *              86DD    IPv6
4054  */
4055 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4056 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4057
4058 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */