]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/netdevice.h
4bd41d72559d83ba369d941d76a7fa49fa714a2a
[karo-tx-linux.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/pm_qos.h>
29 #include <linux/timer.h>
30 #include <linux/bug.h>
31 #include <linux/delay.h>
32 #include <linux/atomic.h>
33 #include <linux/prefetch.h>
34 #include <asm/cache.h>
35 #include <asm/byteorder.h>
36
37 #include <linux/percpu.h>
38 #include <linux/rculist.h>
39 #include <linux/dmaengine.h>
40 #include <linux/workqueue.h>
41 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
42
43 #include <linux/ethtool.h>
44 #include <net/net_namespace.h>
45 #include <net/dsa.h>
46 #ifdef CONFIG_DCB
47 #include <net/dcbnl.h>
48 #endif
49 #include <net/netprio_cgroup.h>
50
51 #include <linux/netdev_features.h>
52 #include <linux/neighbour.h>
53 #include <uapi/linux/netdevice.h>
54
55 struct netpoll_info;
56 struct device;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60 /* 802.15.4 specific */
61 struct wpan_dev;
62
63 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
64                                     const struct ethtool_ops *ops);
65
66 /* Backlog congestion levels */
67 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
68 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
69
70 /*
71  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
72  * namespaces:
73  *
74  * - qdisc return codes
75  * - driver transmit return codes
76  * - errno values
77  *
78  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
79  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
80  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
81  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
82  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
83  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
84  * others are propagated to higher layers.
85  */
86
87 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
88 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
89 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
90 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
91 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
92 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
93
94 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
95  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
96  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
97 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
98 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
99
100 /* Driver transmit return codes */
101 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
102
103 enum netdev_tx {
104         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
105         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
106         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
107         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
108 };
109 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
110
111 /*
112  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
113  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
114  */
115 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
116 {
117         /*
118          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
119          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
120          * - error while transmitting (rc < 0)
121          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
122          */
123         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
124                 return true;
125
126         return false;
127 }
128
129 /*
130  *      Compute the worst case header length according to the protocols
131  *      used.
132  */
133
134 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
135 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
136 #  define LL_MAX_HEADER 128
137 # else
138 #  define LL_MAX_HEADER 96
139 # endif
140 #else
141 # define LL_MAX_HEADER 32
142 #endif
143
144 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
145     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
146 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
147 #else
148 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
149 #endif
150
151 /*
152  *      Old network device statistics. Fields are native words
153  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
154  */
155
156 struct net_device_stats {
157         unsigned long   rx_packets;
158         unsigned long   tx_packets;
159         unsigned long   rx_bytes;
160         unsigned long   tx_bytes;
161         unsigned long   rx_errors;
162         unsigned long   tx_errors;
163         unsigned long   rx_dropped;
164         unsigned long   tx_dropped;
165         unsigned long   multicast;
166         unsigned long   collisions;
167         unsigned long   rx_length_errors;
168         unsigned long   rx_over_errors;
169         unsigned long   rx_crc_errors;
170         unsigned long   rx_frame_errors;
171         unsigned long   rx_fifo_errors;
172         unsigned long   rx_missed_errors;
173         unsigned long   tx_aborted_errors;
174         unsigned long   tx_carrier_errors;
175         unsigned long   tx_fifo_errors;
176         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
177         unsigned long   tx_window_errors;
178         unsigned long   rx_compressed;
179         unsigned long   tx_compressed;
180 };
181
182
183 #include <linux/cache.h>
184 #include <linux/skbuff.h>
185
186 #ifdef CONFIG_RPS
187 #include <linux/static_key.h>
188 extern struct static_key rps_needed;
189 #endif
190
191 struct neighbour;
192 struct neigh_parms;
193 struct sk_buff;
194
195 struct netdev_hw_addr {
196         struct list_head        list;
197         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
198         unsigned char           type;
199 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
200 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
201 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
202 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
204         bool                    global_use;
205         int                     sync_cnt;
206         int                     refcount;
207         int                     synced;
208         struct rcu_head         rcu_head;
209 };
210
211 struct netdev_hw_addr_list {
212         struct list_head        list;
213         int                     count;
214 };
215
216 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
217 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
218 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
219         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
220
221 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
222 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
223 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
224         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
225
226 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
227 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
228 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
229         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
230
231 struct hh_cache {
232         u16             hh_len;
233         u16             __pad;
234         seqlock_t       hh_lock;
235
236         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
237 #define HH_DATA_MOD     16
238 #define HH_DATA_OFF(__len) \
239         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
240 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
241         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
242         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
243 };
244
245 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
246  * Alternative is:
247  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
248  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
249  *
250  * We could use other alignment values, but we must maintain the
251  * relationship HH alignment <= LL alignment.
252  */
253 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
254         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
255 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
256         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
257
258 struct header_ops {
259         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
260                            unsigned short type, const void *daddr,
261                            const void *saddr, unsigned int len);
262         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
263         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
264         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
265         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
266                                 const struct net_device *dev,
267                                 const unsigned char *haddr);
268 };
269
270 /* These flag bits are private to the generic network queueing
271  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
272  * code.
273  */
274
275 enum netdev_state_t {
276         __LINK_STATE_START,
277         __LINK_STATE_PRESENT,
278         __LINK_STATE_NOCARRIER,
279         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
280         __LINK_STATE_DORMANT,
281 };
282
283
284 /*
285  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
286  * are then used in the device probing.
287  */
288 struct netdev_boot_setup {
289         char name[IFNAMSIZ];
290         struct ifmap map;
291 };
292 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
293
294 int __init netdev_boot_setup(char *str);
295
296 /*
297  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
298  */
299 struct napi_struct {
300         /* The poll_list must only be managed by the entity which
301          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
302          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
303          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
304          * can remove from the list right before clearing the bit.
305          */
306         struct list_head        poll_list;
307
308         unsigned long           state;
309         int                     weight;
310         unsigned int            gro_count;
311         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
312 #ifdef CONFIG_NETPOLL
313         spinlock_t              poll_lock;
314         int                     poll_owner;
315 #endif
316         struct net_device       *dev;
317         struct sk_buff          *gro_list;
318         struct sk_buff          *skb;
319         struct hrtimer          timer;
320         struct list_head        dev_list;
321         struct hlist_node       napi_hash_node;
322         unsigned int            napi_id;
323 };
324
325 enum {
326         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
327         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
328         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
329         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash */
330 };
331
332 enum gro_result {
333         GRO_MERGED,
334         GRO_MERGED_FREE,
335         GRO_HELD,
336         GRO_NORMAL,
337         GRO_DROP,
338 };
339 typedef enum gro_result gro_result_t;
340
341 /*
342  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
343  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
344  * further.
345  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
346  * case skb->dev was changed by rx_handler.
347  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
348  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
349  *
350  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
351  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
352  *
353  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
354  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
355  *
356  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
357  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
358  * netdev_rx_handler_unregister().
359  *
360  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
361  * do with the skb.
362  *
363  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
364  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
365  * the skb to be delivered in some other ways.
366  *
367  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
368  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
369  * new device will be called if it exists.
370  *
371  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
372  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
373  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
374  *
375  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
376  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
377  *
378  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
379  * returned RX_HANDLER_PASS.
380  */
381
382 enum rx_handler_result {
383         RX_HANDLER_CONSUMED,
384         RX_HANDLER_ANOTHER,
385         RX_HANDLER_EXACT,
386         RX_HANDLER_PASS,
387 };
388 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
389 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
390
391 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
392 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
393
394 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
395 {
396         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
397 }
398
399 /**
400  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
401  *      @n: napi context
402  *
403  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
404  * it as running.  This is used as a condition variable
405  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
406  * sure there is no pending NAPI disable.
407  */
408 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
409 {
410         return !napi_disable_pending(n) &&
411                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
412 }
413
414 /**
415  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
416  *      @n: napi context
417  *
418  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
419  * running.
420  */
421 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
422 {
423         if (napi_schedule_prep(n))
424                 __napi_schedule(n);
425 }
426
427 /**
428  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
429  *      @n: napi context
430  *
431  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
432  */
433 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
434 {
435         if (napi_schedule_prep(n))
436                 __napi_schedule_irqoff(n);
437 }
438
439 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
440 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
441 {
442         if (napi_schedule_prep(napi)) {
443                 __napi_schedule(napi);
444                 return true;
445         }
446         return false;
447 }
448
449 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
450 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
451 /**
452  *      napi_complete - NAPI processing complete
453  *      @n: napi context
454  *
455  * Mark NAPI processing as complete.
456  * Consider using napi_complete_done() instead.
457  */
458 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
459 {
460         return napi_complete_done(n, 0);
461 }
462
463 /**
464  *      napi_by_id - lookup a NAPI by napi_id
465  *      @napi_id: hashed napi_id
466  *
467  * lookup @napi_id in napi_hash table
468  * must be called under rcu_read_lock()
469  */
470 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id);
471
472 /**
473  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
474  *      @napi: napi context
475  *
476  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
477  */
478 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
479
480 /**
481  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
482  *      @napi: napi context
483  *
484  * Warning: caller must observe rcu grace period
485  * before freeing memory containing @napi
486  */
487 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
488
489 /**
490  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
491  *      @n: napi context
492  *
493  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
494  * Waits till any outstanding processing completes.
495  */
496 void napi_disable(struct napi_struct *n);
497
498 /**
499  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
500  *      @n: napi context
501  *
502  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
503  * Must be paired with napi_disable.
504  */
505 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
506 {
507         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
508         smp_mb__before_atomic();
509         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
510 }
511
512 #ifdef CONFIG_SMP
513 /**
514  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
515  *      @n: napi context
516  *
517  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
518  * Waits till any outstanding processing completes but
519  * does not disable future activations.
520  */
521 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
522 {
523         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
524                 msleep(1);
525 }
526 #else
527 # define napi_synchronize(n)    barrier()
528 #endif
529
530 enum netdev_queue_state_t {
531         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
532         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
533         __QUEUE_STATE_FROZEN,
534 };
535
536 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
537 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
538 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
539
540 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
541 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
542                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
543 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
544                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
545
546 /*
547  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
548  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
549  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
550  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
551  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
552  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
553  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
554  */
555
556 struct netdev_queue {
557 /*
558  * read mostly part
559  */
560         struct net_device       *dev;
561         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
562         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
563 #ifdef CONFIG_SYSFS
564         struct kobject          kobj;
565 #endif
566 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
567         int                     numa_node;
568 #endif
569 /*
570  * write mostly part
571  */
572         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
573         int                     xmit_lock_owner;
574         /*
575          * please use this field instead of dev->trans_start
576          */
577         unsigned long           trans_start;
578
579         /*
580          * Number of TX timeouts for this queue
581          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
582          */
583         unsigned long           trans_timeout;
584
585         unsigned long           state;
586
587 #ifdef CONFIG_BQL
588         struct dql              dql;
589 #endif
590 } ____cacheline_aligned_in_smp;
591
592 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
593 {
594 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
595         return q->numa_node;
596 #else
597         return NUMA_NO_NODE;
598 #endif
599 }
600
601 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
602 {
603 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
604         q->numa_node = node;
605 #endif
606 }
607
608 #ifdef CONFIG_RPS
609 /*
610  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
611  * map is an array of CPUs.
612  */
613 struct rps_map {
614         unsigned int len;
615         struct rcu_head rcu;
616         u16 cpus[0];
617 };
618 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
619
620 /*
621  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
622  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
623  * a hardware filter index.
624  */
625 struct rps_dev_flow {
626         u16 cpu;
627         u16 filter;
628         unsigned int last_qtail;
629 };
630 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
631
632 /*
633  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
634  */
635 struct rps_dev_flow_table {
636         unsigned int mask;
637         struct rcu_head rcu;
638         struct rps_dev_flow flows[0];
639 };
640 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
641     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
642
643 /*
644  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
645  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
646  */
647 struct rps_sock_flow_table {
648         unsigned int mask;
649         u16 ents[0];
650 };
651 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
652     ((_num) * sizeof(u16)))
653
654 #define RPS_NO_CPU 0xffff
655
656 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
657                                         u32 hash)
658 {
659         if (table && hash) {
660                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
661
662                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
663                 cpu = raw_smp_processor_id();
664
665                 if (table->ents[index] != cpu)
666                         table->ents[index] = cpu;
667         }
668 }
669
670 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
671                                        u32 hash)
672 {
673         if (table && hash)
674                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
675 }
676
677 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
678
679 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
680 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
681                          u16 filter_id);
682 #endif
683 #endif /* CONFIG_RPS */
684
685 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
686 struct netdev_rx_queue {
687 #ifdef CONFIG_RPS
688         struct rps_map __rcu            *rps_map;
689         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
690 #endif
691         struct kobject                  kobj;
692         struct net_device               *dev;
693 } ____cacheline_aligned_in_smp;
694
695 /*
696  * RX queue sysfs structures and functions.
697  */
698 struct rx_queue_attribute {
699         struct attribute attr;
700         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
701             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
702         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
703             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
704 };
705
706 #ifdef CONFIG_XPS
707 /*
708  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
709  * map is an array of queues.
710  */
711 struct xps_map {
712         unsigned int len;
713         unsigned int alloc_len;
714         struct rcu_head rcu;
715         u16 queues[0];
716 };
717 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
718 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
719     / sizeof(u16))
720
721 /*
722  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
723  */
724 struct xps_dev_maps {
725         struct rcu_head rcu;
726         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
727 };
728 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
729     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
730 #endif /* CONFIG_XPS */
731
732 #define TC_MAX_QUEUE    16
733 #define TC_BITMASK      15
734 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
735 struct netdev_tc_txq {
736         u16 count;
737         u16 offset;
738 };
739
740 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
741 /*
742  * This structure is to hold information about the device
743  * configured to run FCoE protocol stack.
744  */
745 struct netdev_fcoe_hbainfo {
746         char    manufacturer[64];
747         char    serial_number[64];
748         char    hardware_version[64];
749         char    driver_version[64];
750         char    optionrom_version[64];
751         char    firmware_version[64];
752         char    model[256];
753         char    model_description[256];
754 };
755 #endif
756
757 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
758
759 /* This structure holds a unique identifier to identify some
760  * physical item (port for example) used by a netdevice.
761  */
762 struct netdev_phys_item_id {
763         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
764         unsigned char id_len;
765 };
766
767 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
768                                        struct sk_buff *skb);
769
770 /*
771  * This structure defines the management hooks for network devices.
772  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
773  * optional and can be filled with a null pointer.
774  *
775  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
776  *     This function is called once when network device is registered.
777  *     The network device can use this to any late stage initializaton
778  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
779  *     be propogated back to register_netdev
780  *
781  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
782  *     This function is called when device is unregistered or when registration
783  *     fails. It is not called if init fails.
784  *
785  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
786  *     This function is called when network device transistions to the up
787  *     state.
788  *
789  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
790  *     This function is called when network device transistions to the down
791  *     state.
792  *
793  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
794  *                               struct net_device *dev);
795  *      Called when a packet needs to be transmitted.
796  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
797  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
798  *      Required can not be NULL.
799  *
800  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
801  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
802  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
803  *      transmit queues.
804  *
805  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
806  *      This function is called to allow device receiver to make
807  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
808  *
809  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
810  *      This function is called device changes address list filtering.
811  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
812  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
813  *
814  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
815  *      This function  is called when the Media Access Control address
816  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
817  *      mac address can not be changed.
818  *
819  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
820  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
821  *
822  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
823  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
824  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
825  *      not supported error code.
826  *
827  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
828  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
829  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
830  *      interface (PCI) for low level management.
831  *
832  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
833  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
834  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
835  *      will return an error.
836  *
837  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
838  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
839  *      for dev->watchdog ticks.
840  *
841  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
842  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
843  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
844  *      Called when a user wants to get the network device usage
845  *      statistics. Drivers must do one of the following:
846  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
847  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
848  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
849  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
850  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
851  *         field is written atomically.
852  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
853  *         neither operation.
854  *
855  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16t vid);
856  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
857  *      VLAN id is registered.
858  *
859  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
860  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
861  *      VLAN id is unregistered.
862  *
863  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
864  *
865  *      SR-IOV management functions.
866  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
867  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
868  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
869  *                        int max_tx_rate);
870  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
871  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
872  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
873  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
874  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
875  *                        struct nlattr *port[]);
876  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
877  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
878  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
879  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
880  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
881  *      safely.
882  *
883  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
884  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
885  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
886  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
887  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
888  *
889  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
890  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
891  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
892  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
893  *
894  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
895  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
896  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
897  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
898  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
899  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
900  *
901  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
902  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
903  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
904  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
905  *
906  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
907  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
908  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
909  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
910  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
911  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
912  *
913  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
914  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
915  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
916  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
917  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
918  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
919  *
920  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
921  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
922  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
923  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
924  *      protocol stack to use.
925  *
926  *      RFS acceleration.
927  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
928  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
929  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
930  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
931  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
932  *
933  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
934  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
935  *      Called to make another netdev an underling.
936  *
937  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
938  *      Called to release previously enslaved netdev.
939  *
940  *      Feature/offload setting functions.
941  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
942  *              netdev_features_t features);
943  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
944  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
945  *      the device state.
946  *
947  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
948  *      Called to update device configuration to new features. Passed
949  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
950  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
951  *
952  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
953  *                    struct net_device *dev,
954  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
955  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
956  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
957  *                    struct net_device *dev,
958  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
959  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
960  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
961  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
962  *                     int idx)
963  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
964  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
965  *
966  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
967  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
968  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask)
969  *
970  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
971  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
972  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
973  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
974  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
975  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
976  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
977  *
978  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
979  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
980  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
981  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
982  *      multiple net devices on single physical port.
983  *
984  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
985  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
986  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
987  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
988  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
989  *      vxlan_net->sock_lock.
990  *
991  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
992  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
993  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
994  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
995  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
996  *
997  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
998  *                               struct net_device *dev)
999  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1000  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1001  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1002  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1003  *      the upper layer will maintain.
1004  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1005  *      Called by upper layer device to delete the station created
1006  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1007  *      the station and priv is the structure returned by the add
1008  *      operation.
1009  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1010  *                                    struct net_device *dev,
1011  *                                    void *priv);
1012  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1013  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1014  *      devices.
1015  * bool (*ndo_gso_check) (struct sk_buff *skb,
1016  *                        struct net_device *dev);
1017  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1018  *      performing GSO on a packet. The device returns true if it is
1019  *      able to GSO the packet, false otherwise. If the return value is
1020  *      false the stack will do software GSO.
1021  */
1022 struct net_device_ops {
1023         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1024         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1025         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1026         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1027         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1028                                                    struct net_device *dev);
1029         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1030                                                     struct sk_buff *skb,
1031                                                     void *accel_priv,
1032                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1033         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1034                                                        int flags);
1035         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1036         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1037                                                        void *addr);
1038         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1039         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1040                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1041         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1042                                                   struct ifmap *map);
1043         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1044                                                   int new_mtu);
1045         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1046                                                    struct neigh_parms *);
1047         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1048
1049         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1050                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1051         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1052
1053         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1054                                                        __be16 proto, u16 vid);
1055         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1056                                                         __be16 proto, u16 vid);
1057 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1058         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1059         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1060                                                      struct netpoll_info *info);
1061         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1062 #endif
1063 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1064         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1065 #endif
1066         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1067                                                   int queue, u8 *mac);
1068         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1069                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1070         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1071                                                    int vf, int min_tx_rate,
1072                                                    int max_tx_rate);
1073         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1074                                                        int vf, bool setting);
1075         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1076                                                      int vf,
1077                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1078         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1079                                                          int vf, int link_state);
1080         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1081                                                    int vf,
1082                                                    struct nlattr *port[]);
1083         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1084                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1085         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1086 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1087         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1088         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1089         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1090                                                       u16 xid,
1091                                                       struct scatterlist *sgl,
1092                                                       unsigned int sgc);
1093         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1094                                                      u16 xid);
1095         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1096                                                        u16 xid,
1097                                                        struct scatterlist *sgl,
1098                                                        unsigned int sgc);
1099         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1100                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1101 #endif
1102
1103 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1104 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1105 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1106         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1107                                                     u64 *wwn, int type);
1108 #endif
1109
1110 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1111         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1112                                                      const struct sk_buff *skb,
1113                                                      u16 rxq_index,
1114                                                      u32 flow_id);
1115 #endif
1116         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1117                                                  struct net_device *slave_dev);
1118         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1119                                                  struct net_device *slave_dev);
1120         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1121                                                     netdev_features_t features);
1122         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1123                                                     netdev_features_t features);
1124         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1125         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1126
1127         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1128                                                struct nlattr *tb[],
1129                                                struct net_device *dev,
1130                                                const unsigned char *addr,
1131                                                u16 vid,
1132                                                u16 flags);
1133         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1134                                                struct nlattr *tb[],
1135                                                struct net_device *dev,
1136                                                const unsigned char *addr,
1137                                                u16 vid);
1138         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1139                                                 struct netlink_callback *cb,
1140                                                 struct net_device *dev,
1141                                                 struct net_device *filter_dev,
1142                                                 int idx);
1143
1144         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1145                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1146         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1147                                                       u32 pid, u32 seq,
1148                                                       struct net_device *dev,
1149                                                       u32 filter_mask);
1150         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1151                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1152         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1153                                                       bool new_carrier);
1154         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1155                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1156         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1157                                                       sa_family_t sa_family,
1158                                                       __be16 port);
1159         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1160                                                       sa_family_t sa_family,
1161                                                       __be16 port);
1162
1163         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1164                                                         struct net_device *dev);
1165         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1166                                                         void *priv);
1167
1168         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1169                                                         struct net_device *dev,
1170                                                         void *priv);
1171         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1172         bool                    (*ndo_gso_check) (struct sk_buff *skb,
1173                                                   struct net_device *dev);
1174 };
1175
1176 /**
1177  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1178  *
1179  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1180  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1181  * userspace, this means that the order of these flags can change
1182  * during any kernel release.
1183  *
1184  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1185  *
1186  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1187  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1188  * @IFF_SLAVE_INACTIVE: bonding slave not the curr. active
1189  * @IFF_MASTER_8023AD: bonding master, 802.3ad
1190  * @IFF_MASTER_ALB: bonding master, balance-alb
1191  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1192  * @IFF_SLAVE_NEEDARP: need ARPs for validation
1193  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1194  * @IFF_MASTER_ARPMON: bonding master, ARP mon in use
1195  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1196  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1197  *      release skb->dst
1198  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1199  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1200  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1201  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1202  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1203  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1204  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1205  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1206  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1207  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1208  *      change when it's running
1209  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1210  */
1211 enum netdev_priv_flags {
1212         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1213         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1214         IFF_SLAVE_INACTIVE              = 1<<2,
1215         IFF_MASTER_8023AD               = 1<<3,
1216         IFF_MASTER_ALB                  = 1<<4,
1217         IFF_BONDING                     = 1<<5,
1218         IFF_SLAVE_NEEDARP               = 1<<6,
1219         IFF_ISATAP                      = 1<<7,
1220         IFF_MASTER_ARPMON               = 1<<8,
1221         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<9,
1222         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<10,
1223         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<11,
1224         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<12,
1225         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<13,
1226         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<14,
1227         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<15,
1228         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<16,
1229         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<17,
1230         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<18,
1231         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<19,
1232         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<20,
1233         IFF_MACVLAN                     = 1<<21,
1234         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<22,
1235         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<23,
1236         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<24,
1237 };
1238
1239 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1240 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1241 #define IFF_SLAVE_INACTIVE              IFF_SLAVE_INACTIVE
1242 #define IFF_MASTER_8023AD               IFF_MASTER_8023AD
1243 #define IFF_MASTER_ALB                  IFF_MASTER_ALB
1244 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1245 #define IFF_SLAVE_NEEDARP               IFF_SLAVE_NEEDARP
1246 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1247 #define IFF_MASTER_ARPMON               IFF_MASTER_ARPMON
1248 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1249 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1250 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1251 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1252 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1253 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1254 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1255 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1256 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1257 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1258 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1259 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1260 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1261 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1262 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1263 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1264
1265 /**
1266  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1267  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1268  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1269  *              almost every data structure used in the INET module.
1270  *
1271  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1272  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1273  *              of the interface.
1274  *
1275  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1276  *      @ifalias:       SNMP alias
1277  *      @mem_end:       Shared memory end
1278  *      @mem_start:     Shared memory start
1279  *      @base_addr:     Device I/O address
1280  *      @irq:           Device IRQ number
1281  *
1282  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1283  *      @dev_list:      The global list of network devices
1284  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1285  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1286  *                      device, see the function unregister_netdev
1287  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1288  *
1289  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1290  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1291  *      @features:      Currently active device features
1292  *      @hw_features:   User-changeable features
1293  *
1294  *      @wanted_features:       User-requested features
1295  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1296  *
1297  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1298  *                              This field indicates what encapsulation
1299  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1300  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1301  *
1302  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1303  *
1304  *      @ifindex:       interface index
1305  *      @iflink:        unique device identifier
1306  *
1307  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1308  *                      rtnl_link_stats64 instead
1309  *
1310  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1311  *                      do not use this in drivers
1312  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1313  *                      do not use this in drivers
1314  *
1315  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1316  *
1317  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1318  *                              instead of ioctl,
1319  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1320  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1321  *
1322  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1323  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1324  *      @ethtool_ops:   Management operations
1325  *      @fwd_ops:       Management operations
1326  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,rebuilding,etc
1327  *                      of Layer 2 headers.
1328  *
1329  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1330  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1331  *                      see if.h for the definitions
1332  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1333  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1334  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1335  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1336  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1337  *      @dma:           DMA channel
1338  *      @mtu:           Interface MTU value
1339  *      @type:          Interface hardware type
1340  *      @hard_header_len: Hardware header length
1341  *
1342  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1343  *                        cases can this be guaranteed
1344  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1345  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1346  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1347  *
1348  *      interface address info:
1349  *
1350  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1351  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1352  *      @addr_len:              Hardware address length
1353  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1354  *                              initialized only in atm/clip.c
1355  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1356  *                              the same link layer address
1357  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1358  *                              the same function
1359  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1360  *      @uc:                    unicast mac addresses
1361  *      @mc:                    multicast mac addresses
1362  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1363  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1364  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1365  *                              has been enabled due to the need to listen to
1366  *                              additional unicast addresses in a device that
1367  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1368  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1369  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1370  *                              exit from working in Promiscuous mode
1371  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1372  *
1373  *      @vlan_info:     VLAN info
1374  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1375  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1376  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1377  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1378  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1379  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1380  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1381  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1382  *
1383  *      @last_rx:       Time of last Rx
1384  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1385  *                      because most packets are unicast)
1386  *
1387  *      @_rx:                   Array of RX queues
1388  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1389  *                              allocated at register_netdev() time
1390  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1391  *
1392  *      @rx_handler:            handler for received packets
1393  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1394  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1395  *      @broadcast:             hw bcast address
1396  *
1397  *      @_tx:                   Array of TX queues
1398  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1399  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1400  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1401  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1402  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1403  *
1404  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1405  *
1406  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1407  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1408  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1409  *                      operation is defined
1410  *
1411  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1412  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1413  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1414  *      @watchdog_timer:        List of timers
1415  *
1416  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1417  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1418  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1419  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1420  *
1421  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1422  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1423  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1424  *                              a new link
1425  *
1426  *      @destructor:            Called from unregister,
1427  *                              can be used to call free_netdev
1428  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1429  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1430  *
1431  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1432  *      @lstats:        Loopback statistics
1433  *      @tstats:        Tunnel statistics
1434  *      @dstats:        Dummy statistics
1435  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1436  *
1437  *      @garp_port:     GARP
1438  *      @mrp_port:      MRP
1439  *
1440  *      @dev:           Class/net/name entry
1441  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1442  *                      sysfs groups
1443  *
1444  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1445  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1446  *
1447  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1448  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1449  *                      NIC for GSO
1450  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1451  *                      NIC for GSO
1452  *
1453  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1454  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1455  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1456  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1457  *
1458  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1459  *
1460  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1461  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1462  *                      for hardware timestamping
1463  *
1464  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1465  *
1466  *      @group:         The group, that the device belongs to
1467  *      @pm_qos_req:    Power Management QoS object
1468  *
1469  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1470  *      moves out.
1471  */
1472
1473 struct net_device {
1474         char                    name[IFNAMSIZ];
1475         struct hlist_node       name_hlist;
1476         char                    *ifalias;
1477         /*
1478          *      I/O specific fields
1479          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1480          */
1481         unsigned long           mem_end;
1482         unsigned long           mem_start;
1483         unsigned long           base_addr;
1484         int                     irq;
1485
1486         /*
1487          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1488          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1489          *      part of the usual set specified in Space.c.
1490          */
1491
1492         unsigned long           state;
1493
1494         struct list_head        dev_list;
1495         struct list_head        napi_list;
1496         struct list_head        unreg_list;
1497         struct list_head        close_list;
1498
1499         struct {
1500                 struct list_head upper;
1501                 struct list_head lower;
1502         } adj_list;
1503
1504         struct {
1505                 struct list_head upper;
1506                 struct list_head lower;
1507         } all_adj_list;
1508
1509         netdev_features_t       features;
1510         netdev_features_t       hw_features;
1511         netdev_features_t       wanted_features;
1512         netdev_features_t       vlan_features;
1513         netdev_features_t       hw_enc_features;
1514         netdev_features_t       mpls_features;
1515
1516         int                     ifindex;
1517         int                     iflink;
1518
1519         struct net_device_stats stats;
1520
1521         atomic_long_t           rx_dropped;
1522         atomic_long_t           tx_dropped;
1523
1524         atomic_t                carrier_changes;
1525
1526 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1527         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1528         struct iw_public_data * wireless_data;
1529 #endif
1530         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1531         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1532         const struct forwarding_accel_ops *fwd_ops;
1533
1534         const struct header_ops *header_ops;
1535
1536         unsigned int            flags;
1537         unsigned int            priv_flags;
1538
1539         unsigned short          gflags;
1540         unsigned short          padded;
1541
1542         unsigned char           operstate;
1543         unsigned char           link_mode;
1544
1545         unsigned char           if_port;
1546         unsigned char           dma;
1547
1548         unsigned int            mtu;
1549         unsigned short          type;
1550         unsigned short          hard_header_len;
1551
1552         unsigned short          needed_headroom;
1553         unsigned short          needed_tailroom;
1554
1555         /* Interface address info. */
1556         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1557         unsigned char           addr_assign_type;
1558         unsigned char           addr_len;
1559         unsigned short          neigh_priv_len;
1560         unsigned short          dev_id;
1561         unsigned short          dev_port;
1562         spinlock_t              addr_list_lock;
1563         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1564         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1565         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1566
1567 #ifdef CONFIG_SYSFS
1568         struct kset             *queues_kset;
1569 #endif
1570
1571         unsigned char           name_assign_type;
1572
1573         bool                    uc_promisc;
1574         unsigned int            promiscuity;
1575         unsigned int            allmulti;
1576
1577
1578         /* Protocol specific pointers */
1579
1580 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1581         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1582 #endif
1583 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1584         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1585 #endif
1586 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1587         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1588 #endif
1589         void                    *atalk_ptr;
1590         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1591         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1592         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1593         void                    *ax25_ptr;
1594         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1595         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1596
1597 /*
1598  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1599  */
1600         unsigned long           last_rx;
1601
1602         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1603         unsigned char           *dev_addr;
1604
1605
1606 #ifdef CONFIG_SYSFS
1607         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1608
1609         unsigned int            num_rx_queues;
1610         unsigned int            real_num_rx_queues;
1611
1612 #endif
1613
1614         unsigned long           gro_flush_timeout;
1615         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1616         void __rcu              *rx_handler_data;
1617
1618         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1619         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1620
1621
1622 /*
1623  * Cache lines mostly used on transmit path
1624  */
1625         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1626         unsigned int            num_tx_queues;
1627         unsigned int            real_num_tx_queues;
1628         struct Qdisc            *qdisc;
1629         unsigned long           tx_queue_len;
1630         spinlock_t              tx_global_lock;
1631
1632 #ifdef CONFIG_XPS
1633         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1634 #endif
1635 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1636         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1637 #endif
1638
1639         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1640
1641         /*
1642          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1643          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1644          */
1645         unsigned long           trans_start;
1646
1647         int                     watchdog_timeo;
1648         struct timer_list       watchdog_timer;
1649
1650         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1651         struct list_head        todo_list;
1652
1653         struct hlist_node       index_hlist;
1654         struct list_head        link_watch_list;
1655
1656         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1657                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1658                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1659                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1660                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1661                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1662         } reg_state:8;
1663
1664         bool dismantle;
1665
1666         enum {
1667                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1668                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1669         } rtnl_link_state:16;
1670
1671         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1672
1673 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1674         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1675 #endif
1676
1677 #ifdef CONFIG_NET_NS
1678         struct net              *nd_net;
1679 #endif
1680
1681         /* mid-layer private */
1682         union {
1683                 void                                    *ml_priv;
1684                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1685                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1686                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1687                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1688         };
1689
1690         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1691         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1692
1693         struct device   dev;
1694         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1695         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1696
1697         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1698
1699         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1700 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1701         unsigned int            gso_max_size;
1702 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1703         u16                     gso_max_segs;
1704         u16                     gso_min_segs;
1705 #ifdef CONFIG_DCB
1706         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1707 #endif
1708         u8 num_tc;
1709         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1710         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1711
1712 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1713         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1714 #endif
1715 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1716         struct netprio_map __rcu *priomap;
1717 #endif
1718         struct phy_device *phydev;
1719         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1720         int group;
1721         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1722 };
1723 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1724
1725 #define NETDEV_ALIGN            32
1726
1727 static inline
1728 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1729 {
1730         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1731 }
1732
1733 static inline
1734 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1735 {
1736         if (tc >= dev->num_tc)
1737                 return -EINVAL;
1738
1739         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1740         return 0;
1741 }
1742
1743 static inline
1744 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1745 {
1746         dev->num_tc = 0;
1747         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1748         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1749 }
1750
1751 static inline
1752 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1753 {
1754         if (tc >= dev->num_tc)
1755                 return -EINVAL;
1756
1757         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1758         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1759         return 0;
1760 }
1761
1762 static inline
1763 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1764 {
1765         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1766                 return -EINVAL;
1767
1768         dev->num_tc = num_tc;
1769         return 0;
1770 }
1771
1772 static inline
1773 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1774 {
1775         return dev->num_tc;
1776 }
1777
1778 static inline
1779 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1780                                          unsigned int index)
1781 {
1782         return &dev->_tx[index];
1783 }
1784
1785 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1786                                                     const struct sk_buff *skb)
1787 {
1788         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1789 }
1790
1791 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1792                                             void (*f)(struct net_device *,
1793                                                       struct netdev_queue *,
1794                                                       void *),
1795                                             void *arg)
1796 {
1797         unsigned int i;
1798
1799         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1800                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1801 }
1802
1803 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1804                                     struct sk_buff *skb,
1805                                     void *accel_priv);
1806
1807 /*
1808  * Net namespace inlines
1809  */
1810 static inline
1811 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1812 {
1813         return read_pnet(&dev->nd_net);
1814 }
1815
1816 static inline
1817 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1818 {
1819 #ifdef CONFIG_NET_NS
1820         release_net(dev->nd_net);
1821         dev->nd_net = hold_net(net);
1822 #endif
1823 }
1824
1825 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1826 {
1827 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1828         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1829                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
1830 #endif
1831         return false;
1832 }
1833
1834 /**
1835  *      netdev_priv - access network device private data
1836  *      @dev: network device
1837  *
1838  * Get network device private data
1839  */
1840 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1841 {
1842         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1843 }
1844
1845 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1846  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1847  */
1848 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1849
1850 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1851  * fine-grained identification of different network device types. For
1852  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1853  */
1854 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1855
1856 /* Default NAPI poll() weight
1857  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1858  */
1859 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1860
1861 /**
1862  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1863  *      @dev:  network device
1864  *      @napi: napi context
1865  *      @poll: polling function
1866  *      @weight: default weight
1867  *
1868  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1869  * *any* of the other napi related functions.
1870  */
1871 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1872                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1873
1874 /**
1875  *  netif_napi_del - remove a napi context
1876  *  @napi: napi context
1877  *
1878  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1879  */
1880 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1881
1882 struct napi_gro_cb {
1883         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1884         void *frag0;
1885
1886         /* Length of frag0. */
1887         unsigned int frag0_len;
1888
1889         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1890         int data_offset;
1891
1892         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1893         u16     flush;
1894
1895         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1896         u16     flush_id;
1897
1898         /* Number of segments aggregated. */
1899         u16     count;
1900
1901         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1902         u8      same_flow;
1903
1904         /* Free the skb? */
1905         u8      free;
1906 #define NAPI_GRO_FREE             1
1907 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1908
1909         /* jiffies when first packet was created/queued */
1910         unsigned long age;
1911
1912         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
1913         u16     proto;
1914
1915         /* Used in udp_gro_receive */
1916         u8      udp_mark:1;
1917
1918         /* GRO checksum is valid */
1919         u8      csum_valid:1;
1920
1921         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
1922         u8      csum_cnt:3;
1923
1924         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
1925         u8      is_ipv6:1;
1926
1927         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
1928         __wsum  csum;
1929
1930         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1931         struct sk_buff *last;
1932 };
1933
1934 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1935
1936 struct packet_type {
1937         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1938         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1939         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1940                                          struct net_device *,
1941                                          struct packet_type *,
1942                                          struct net_device *);
1943         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1944                                             struct sock *sk);
1945         void                    *af_packet_priv;
1946         struct list_head        list;
1947 };
1948
1949 struct offload_callbacks {
1950         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1951                                                 netdev_features_t features);
1952         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1953                                                struct sk_buff *skb);
1954         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
1955 };
1956
1957 struct packet_offload {
1958         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
1959         struct offload_callbacks callbacks;
1960         struct list_head         list;
1961 };
1962
1963 struct udp_offload {
1964         __be16                   port;
1965         u8                       ipproto;
1966         struct offload_callbacks callbacks;
1967 };
1968
1969 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
1970 struct pcpu_sw_netstats {
1971         u64     rx_packets;
1972         u64     rx_bytes;
1973         u64     tx_packets;
1974         u64     tx_bytes;
1975         struct u64_stats_sync   syncp;
1976 };
1977
1978 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                           \
1979 ({                                                              \
1980         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu(type); \
1981         if (pcpu_stats) {                                       \
1982                 int i;                                          \
1983                 for_each_possible_cpu(i) {                      \
1984                         typeof(type) *stat;                     \
1985                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, i);      \
1986                         u64_stats_init(&stat->syncp);           \
1987                 }                                               \
1988         }                                                       \
1989         pcpu_stats;                                             \
1990 })
1991
1992 #include <linux/notifier.h>
1993
1994 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1995  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1996  * types.
1997  */
1998 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1999 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2000 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2001                                    detected a hardware crash and restarted
2002                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2003                                    once done */
2004 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2005 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2006 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2007 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2008 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2009 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2010 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2011 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2012 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2013 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2014 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2015 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2016 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2017 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2018 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2019 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2020 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2021 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2022 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2023 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2024 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2025
2026 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2027 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2028
2029 struct netdev_notifier_info {
2030         struct net_device *dev;
2031 };
2032
2033 struct netdev_notifier_change_info {
2034         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2035         unsigned int flags_changed;
2036 };
2037
2038 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2039                                              struct net_device *dev)
2040 {
2041         info->dev = dev;
2042 }
2043
2044 static inline struct net_device *
2045 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2046 {
2047         return info->dev;
2048 }
2049
2050 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2051
2052
2053 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2054
2055 #define for_each_netdev(net, d)         \
2056                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2057 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2058                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2059 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2060                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2061 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2062                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2063 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2064                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2065 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2066         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2067 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2068                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2069                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == bond)
2070 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2071
2072 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2073 {
2074         struct list_head *lh;
2075         struct net *net;
2076
2077         net = dev_net(dev);
2078         lh = dev->dev_list.next;
2079         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2080 }
2081
2082 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2083 {
2084         struct list_head *lh;
2085         struct net *net;
2086
2087         net = dev_net(dev);
2088         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2089         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2090 }
2091
2092 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2093 {
2094         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2095                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2096 }
2097
2098 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2099 {
2100         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2101
2102         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2103 }
2104
2105 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2106 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2107 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2108                                        const char *hwaddr);
2109 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2110 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2111 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2112 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2113 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2114 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2115 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2116
2117 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2118                                       unsigned short mask);
2119 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2120 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2121 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2122 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2123 int dev_open(struct net_device *dev);
2124 int dev_close(struct net_device *dev);
2125 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2126 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
2127 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2128 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2129 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2130 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2131 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2132 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2133 {
2134         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2135 }
2136
2137 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2138 void free_netdev(struct net_device *dev);
2139 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2140 void synchronize_net(void);
2141 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2142
2143 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2144 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2145 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2146 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2147 int dev_restart(struct net_device *dev);
2148 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2149
2150 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2151 {
2152         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2153 }
2154
2155 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2156 {
2157         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2158 }
2159
2160 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2161 {
2162         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2163 }
2164
2165 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2166                                         unsigned int offset)
2167 {
2168         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2169 }
2170
2171 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2172 {
2173         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2174 }
2175
2176 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2177                                         unsigned int offset)
2178 {
2179         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2180                 return NULL;
2181
2182         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2183         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2184         return skb->data + offset;
2185 }
2186
2187 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2188 {
2189         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2190                skb_network_offset(skb);
2191 }
2192
2193 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2194                                         const void *start, unsigned int len)
2195 {
2196         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2197                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2198                                                   csum_partial(start, len, 0));
2199 }
2200
2201 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2202  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2203  * offsets and fields in sk_buff.
2204  */
2205
2206 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2207
2208 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2209                                                       bool zero_okay,
2210                                                       __sum16 check)
2211 {
2212         return (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL &&
2213                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2214                 (!zero_okay || check));
2215 }
2216
2217 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2218                                                            __wsum psum)
2219 {
2220         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2221             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2222                 return 0;
2223
2224         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2225
2226         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2227 }
2228
2229 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2230 {
2231         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2232                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2233                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2234         } else {
2235                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2236                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2237                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2238                  */
2239                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2240         }
2241 }
2242
2243 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2244                                     compute_pseudo)                     \
2245 ({                                                                      \
2246         __sum16 __ret = 0;                                              \
2247         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2248                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2249                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2250         if (__ret)                                                      \
2251                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2252         else                                                            \
2253                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2254         __ret;                                                          \
2255 })
2256
2257 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2258         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2259
2260 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2261                                              compute_pseudo)            \
2262         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2263
2264 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2265         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2266
2267 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2268 {
2269         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2270                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2271 }
2272
2273 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2274                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2275 {
2276         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2277         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2278 }
2279
2280 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2281 do {                                                                    \
2282         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2283                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2284                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2285 } while (0)
2286
2287 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2288                                   unsigned short type,
2289                                   const void *daddr, const void *saddr,
2290                                   unsigned int len)
2291 {
2292         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2293                 return 0;
2294
2295         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2296 }
2297
2298 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2299                                    unsigned char *haddr)
2300 {
2301         const struct net_device *dev = skb->dev;
2302
2303         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2304                 return 0;
2305         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2306 }
2307
2308 static inline int dev_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
2309 {
2310         const struct net_device *dev = skb->dev;
2311
2312         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->rebuild)
2313                 return 0;
2314         return dev->header_ops->rebuild(skb);
2315 }
2316
2317 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2318 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2319 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2320 {
2321         return register_gifconf(family, NULL);
2322 }
2323
2324 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2325 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2326 struct sd_flow_limit {
2327         u64                     count;
2328         unsigned int            num_buckets;
2329         unsigned int            history_head;
2330         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2331         u8                      buckets[];
2332 };
2333
2334 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2335 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2336
2337 /*
2338  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2339  */
2340 struct softnet_data {
2341         struct list_head        poll_list;
2342         struct sk_buff_head     process_queue;
2343
2344         /* stats */
2345         unsigned int            processed;
2346         unsigned int            time_squeeze;
2347         unsigned int            cpu_collision;
2348         unsigned int            received_rps;
2349 #ifdef CONFIG_RPS
2350         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2351 #endif
2352 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2353         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2354 #endif
2355         struct Qdisc            *output_queue;
2356         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2357         struct sk_buff          *completion_queue;
2358
2359 #ifdef CONFIG_RPS
2360         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2361         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2362         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2363         unsigned int            cpu;
2364         unsigned int            input_queue_head;
2365         unsigned int            input_queue_tail;
2366 #endif
2367         unsigned int            dropped;
2368         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2369         struct napi_struct      backlog;
2370
2371 };
2372
2373 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2374 {
2375 #ifdef CONFIG_RPS
2376         sd->input_queue_head++;
2377 #endif
2378 }
2379
2380 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2381                                               unsigned int *qtail)
2382 {
2383 #ifdef CONFIG_RPS
2384         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2385 #endif
2386 }
2387
2388 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2389
2390 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2391 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2392
2393 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2394 {
2395         unsigned int i;
2396
2397         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2398                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2399 }
2400
2401 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2402 {
2403         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2404 }
2405
2406 /**
2407  *      netif_start_queue - allow transmit
2408  *      @dev: network device
2409  *
2410  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2411  */
2412 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2413 {
2414         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2415 }
2416
2417 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2418 {
2419         unsigned int i;
2420
2421         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2422                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2423                 netif_tx_start_queue(txq);
2424         }
2425 }
2426
2427 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2428
2429 /**
2430  *      netif_wake_queue - restart transmit
2431  *      @dev: network device
2432  *
2433  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2434  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2435  */
2436 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2437 {
2438         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2439 }
2440
2441 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2442 {
2443         unsigned int i;
2444
2445         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2446                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2447                 netif_tx_wake_queue(txq);
2448         }
2449 }
2450
2451 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2452 {
2453         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
2454                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
2455                 return;
2456         }
2457         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2458 }
2459
2460 /**
2461  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2462  *      @dev: network device
2463  *
2464  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2465  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2466  */
2467 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2468 {
2469         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2470 }
2471
2472 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
2473 {
2474         unsigned int i;
2475
2476         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2477                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2478                 netif_tx_stop_queue(txq);
2479         }
2480 }
2481
2482 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2483 {
2484         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2485 }
2486
2487 /**
2488  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2489  *      @dev: network device
2490  *
2491  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2492  */
2493 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2494 {
2495         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2496 }
2497
2498 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2499 {
2500         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2501 }
2502
2503 static inline bool
2504 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2505 {
2506         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2507 }
2508
2509 static inline bool
2510 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2511 {
2512         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2513 }
2514
2515 /**
2516  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2517  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2518  *
2519  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2520  * to give appropriate hint to the cpu.
2521  */
2522 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2523 {
2524 #ifdef CONFIG_BQL
2525         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2526 #endif
2527 }
2528
2529 /**
2530  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2531  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2532  *
2533  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2534  * to give appropriate hint to the cpu.
2535  */
2536 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2537 {
2538 #ifdef CONFIG_BQL
2539         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2540 #endif
2541 }
2542
2543 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2544                                         unsigned int bytes)
2545 {
2546 #ifdef CONFIG_BQL
2547         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2548
2549         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2550                 return;
2551
2552         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2553
2554         /*
2555          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2556          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2557          * before checking the XOFF flag.
2558          */
2559         smp_mb();
2560
2561         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2562         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2563                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2564 #endif
2565 }
2566
2567 /**
2568  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2569  *      @dev: network device
2570  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2571  *
2572  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2573  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2574  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2575  */
2576 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2577 {
2578         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2579 }
2580
2581 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2582                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2583 {
2584 #ifdef CONFIG_BQL
2585         if (unlikely(!bytes))
2586                 return;
2587
2588         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2589
2590         /*
2591          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2592          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2593          * be stopped forever
2594          */
2595         smp_mb();
2596
2597         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2598                 return;
2599
2600         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2601                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2602 #endif
2603 }
2604
2605 /**
2606  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2607  *      @dev: network device
2608  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2609  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2610  *
2611  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2612  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2613  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2614  */
2615 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2616                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2617 {
2618         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2619 }
2620
2621 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2622 {
2623 #ifdef CONFIG_BQL
2624         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2625         dql_reset(&q->dql);
2626 #endif
2627 }
2628
2629 /**
2630  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2631  *      @dev_queue: network device
2632  *
2633  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2634  *      software flow control OFF bit for this network device
2635  */
2636 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2637 {
2638         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2639 }
2640
2641 /**
2642  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2643  *      @dev: network device
2644  *      @queue_index: given tx queue index
2645  *
2646  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2647  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2648  */
2649 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2650 {
2651         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2652                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2653                                      dev->name, queue_index,
2654                                      dev->real_num_tx_queues);
2655                 return 0;
2656         }
2657
2658         return queue_index;
2659 }
2660
2661 /**
2662  *      netif_running - test if up
2663  *      @dev: network device
2664  *
2665  *      Test if the device has been brought up.
2666  */
2667 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2668 {
2669         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2670 }
2671
2672 /*
2673  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2674  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2675  * done at the overall netdevice level.
2676  * Also test the device if we're multiqueue.
2677  */
2678
2679 /**
2680  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2681  *      @dev: network device
2682  *      @queue_index: sub queue index
2683  *
2684  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2685  */
2686 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2687 {
2688         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2689
2690         netif_tx_start_queue(txq);
2691 }
2692
2693 /**
2694  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2695  *      @dev: network device
2696  *      @queue_index: sub queue index
2697  *
2698  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2699  */
2700 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2701 {
2702         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2703         netif_tx_stop_queue(txq);
2704 }
2705
2706 /**
2707  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2708  *      @dev: network device
2709  *      @queue_index: sub queue index
2710  *
2711  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2712  */
2713 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2714                                             u16 queue_index)
2715 {
2716         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2717
2718         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2719 }
2720
2721 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2722                                           struct sk_buff *skb)
2723 {
2724         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2725 }
2726
2727 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
2728
2729 #ifdef CONFIG_XPS
2730 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2731                         u16 index);
2732 #else
2733 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2734                                       const struct cpumask *mask,
2735                                       u16 index)
2736 {
2737         return 0;
2738 }
2739 #endif
2740
2741 /*
2742  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2743  * as a distribution range limit for the returned value.
2744  */
2745 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2746                               struct sk_buff *skb)
2747 {
2748         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2749 }
2750
2751 /**
2752  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2753  *      @dev: network device
2754  *
2755  * Check if device has multiple transmit queues
2756  */
2757 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2758 {
2759         return dev->num_tx_queues > 1;
2760 }
2761
2762 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2763
2764 #ifdef CONFIG_SYSFS
2765 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2766 #else
2767 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2768                                                 unsigned int rxq)
2769 {
2770         return 0;
2771 }
2772 #endif
2773
2774 #ifdef CONFIG_SYSFS
2775 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2776                 struct netdev_rx_queue *queue)
2777 {
2778         struct net_device *dev = queue->dev;
2779         int index = queue - dev->_rx;
2780
2781         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
2782         return index;
2783 }
2784 #endif
2785
2786 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2787 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2788
2789 enum skb_free_reason {
2790         SKB_REASON_CONSUMED,
2791         SKB_REASON_DROPPED,
2792 };
2793
2794 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2795 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2796
2797 /*
2798  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
2799  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
2800  * (in_irq() || irqs_disabled())
2801  *
2802  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
2803  *
2804  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
2805  *  replacing kfree_skb(skb)
2806  *
2807  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
2808  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
2809  *
2810  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2811  *  replacing kfree_skb(skb)
2812  *
2813  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2814  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
2815  */
2816 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2817 {
2818         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2819 }
2820
2821 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2822 {
2823         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2824 }
2825
2826 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2827 {
2828         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2829 }
2830
2831 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
2832 {
2833         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2834 }
2835
2836 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2837 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2838 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2839 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
2840 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2841 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2842 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2843 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
2844 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
2845
2846 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2847 {
2848         kfree_skb(napi->skb);
2849         napi->skb = NULL;
2850 }
2851
2852 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2853                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2854                                void *rx_handler_data);
2855 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2856
2857 bool dev_valid_name(const char *name);
2858 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2859 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2860 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
2861 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2862 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2863 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
2864                         unsigned int gchanges);
2865 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2866 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2867 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
2868 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2869 void dev_set_group(struct net_device *, int);
2870 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
2871 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
2872 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
2873                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
2874 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
2875 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2876                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
2877 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2878 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2879 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2880
2881 extern int              netdev_budget;
2882
2883 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2884 void netdev_run_todo(void);
2885
2886 /**
2887  *      dev_put - release reference to device
2888  *      @dev: network device
2889  *
2890  * Release reference to device to allow it to be freed.
2891  */
2892 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2893 {
2894         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2895 }
2896
2897 /**
2898  *      dev_hold - get reference to device
2899  *      @dev: network device
2900  *
2901  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2902  */
2903 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2904 {
2905         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2906 }
2907
2908 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2909  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2910  * who is responsible for serialization of these calls.
2911  *
2912  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2913  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2914  * kind of lower layer not just hardware media.
2915  */
2916
2917 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2918 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2919 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2920
2921 /**
2922  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2923  *      @dev: network device
2924  *
2925  * Check if carrier is present on device
2926  */
2927 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2928 {
2929         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2930 }
2931
2932 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2933
2934 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2935
2936 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2937
2938 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2939
2940 /**
2941  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2942  *      @dev: network device
2943  *
2944  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2945  *
2946  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2947  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2948  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2949  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2950  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2951  *
2952  */
2953 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2954 {
2955         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2956                 linkwatch_fire_event(dev);
2957 }
2958
2959 /**
2960  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2961  *      @dev: network device
2962  *
2963  * Device is not in dormant state.
2964  */
2965 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2966 {
2967         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2968                 linkwatch_fire_event(dev);
2969 }
2970
2971 /**
2972  *      netif_dormant - test if carrier present
2973  *      @dev: network device
2974  *
2975  * Check if carrier is present on device
2976  */
2977 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2978 {
2979         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2980 }
2981
2982
2983 /**
2984  *      netif_oper_up - test if device is operational
2985  *      @dev: network device
2986  *
2987  * Check if carrier is operational
2988  */
2989 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2990 {
2991         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2992                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2993 }
2994
2995 /**
2996  *      netif_device_present - is device available or removed
2997  *      @dev: network device
2998  *
2999  * Check if device has not been removed from system.
3000  */
3001 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3002 {
3003         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3004 }
3005
3006 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3007
3008 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3009
3010 /*
3011  * Network interface message level settings
3012  */
3013
3014 enum {
3015         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3016         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3017         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3018         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3019         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3020         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3021         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3022         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3023         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3024         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3025         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3026         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3027         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3028         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3029         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3030 };
3031
3032 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3033 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3034 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3035 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3036 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3037 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3038 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3039 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3040 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3041 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3042 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3043 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3044 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3045 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3046 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3047
3048 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3049 {
3050         /* use default */
3051         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3052                 return default_msg_enable_bits;
3053         if (debug_value == 0)   /* no output */
3054                 return 0;
3055         /* set low N bits */
3056         return (1 << debug_value) - 1;
3057 }
3058
3059 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3060 {
3061         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3062         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3063 }
3064
3065 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3066 {
3067         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3068         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3069 }
3070
3071 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3072 {
3073         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3074         if (likely(ok))
3075                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3076         return ok;
3077 }
3078
3079 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3080 {
3081         txq->xmit_lock_owner = -1;
3082         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3083 }
3084
3085 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3086 {
3087         txq->xmit_lock_owner = -1;
3088         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3089 }
3090
3091 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3092 {
3093         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3094                 txq->trans_start = jiffies;
3095 }
3096
3097 /**
3098  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3099  *      @dev: network device
3100  *
3101  * Get network device transmit lock
3102  */
3103 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3104 {
3105         unsigned int i;
3106         int cpu;
3107
3108         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3109         cpu = smp_processor_id();
3110         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3111                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3112
3113                 /* We are the only thread of execution doing a
3114                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3115                  * order to synchronize with threads which are in
3116                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3117                  * checked the frozen bit.
3118                  */
3119                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3120                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3121                 __netif_tx_unlock(txq);
3122         }
3123 }
3124
3125 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3126 {
3127         local_bh_disable();
3128         netif_tx_lock(dev);
3129 }
3130
3131 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3132 {
3133         unsigned int i;
3134
3135         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3136                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3137
3138                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3139                  * queue is not stopped for another reason, we
3140                  * force a schedule.
3141                  */
3142                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3143                 netif_schedule_queue(txq);
3144         }
3145         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3146 }
3147
3148 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3149 {
3150         netif_tx_unlock(dev);
3151         local_bh_enable();
3152 }
3153
3154 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3155         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3156                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3157         }                                               \
3158 }
3159
3160 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3161         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3162                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3163                 true )
3164
3165 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3166         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3167                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3168         }                                               \
3169 }
3170
3171 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3172 {
3173         unsigned int i;
3174         int cpu;
3175
3176         local_bh_disable();
3177         cpu = smp_processor_id();
3178         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3179                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3180
3181                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3182                 netif_tx_stop_queue(txq);
3183                 __netif_tx_unlock(txq);
3184         }
3185         local_bh_enable();
3186 }
3187
3188 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3189 {
3190         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3191 }
3192
3193 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3194 {
3195         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3196
3197         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3198                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3199
3200         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3201 }
3202
3203 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3204 {
3205         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3206 }
3207
3208 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3209 {
3210         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3211 }
3212
3213 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3214 {
3215         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3216 }
3217
3218 /*
3219  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3220  * rcu_read_lock held.
3221  */
3222 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3223                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3224
3225 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3226
3227 void ether_setup(struct net_device *dev);
3228
3229 /* Support for loadable net-drivers */
3230 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3231                                     unsigned char name_assign_type,
3232                                     void (*setup)(struct net_device *),
3233                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3234 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3235         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3236
3237 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3238         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3239                          count)
3240
3241 int register_netdev(struct net_device *dev);
3242 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3243
3244 /* General hardware address lists handling functions */
3245 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3246                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3247 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3248                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3249 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3250                        struct net_device *dev,
3251                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3252                        int (*unsync)(struct net_device *,
3253                                      const unsigned char *));
3254 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3255                           struct net_device *dev,
3256                           int (*unsync)(struct net_device *,
3257                                         const unsigned char *));
3258 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3259
3260 /* Functions used for device addresses handling */
3261 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3262                  unsigned char addr_type);
3263 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3264                  unsigned char addr_type);
3265 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3266 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3267
3268 /* Functions used for unicast addresses handling */
3269 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3270 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3271 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3272 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3273 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3274 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3275 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3276 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3277
3278 /**
3279  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3280  *  @dev:  device to sync
3281  *  @sync: function to call if address should be added
3282  *  @unsync: function to call if address should be removed
3283  *
3284  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3285  *  addresses that have been deleted.
3286  **/
3287 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3288                                 int (*sync)(struct net_device *,
3289                                             const unsigned char *),
3290                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3291                                               const unsigned char *))
3292 {
3293         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3294 }
3295
3296 /**
3297  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3298  *  @dev:  device to sync
3299  *  @unsync: function to call if address should be removed
3300  *
3301  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3302  **/
3303 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3304                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3305                                                  const unsigned char *))
3306 {
3307         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3308 }
3309
3310 /* Functions used for multicast addresses handling */
3311 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3312 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3313 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3314 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3315 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3316 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3317 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3318 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3319 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3320 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3321
3322 /**
3323  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3324  *  @dev:  device to sync
3325  *  @sync: function to call if address should be added
3326  *  @unsync: function to call if address should be removed
3327  *
3328  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3329  *  addresses that have been deleted.
3330  **/
3331 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3332                                 int (*sync)(struct net_device *,
3333                                             const unsigned char *),
3334                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3335                                               const unsigned char *))
3336 {
3337         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3338 }
3339
3340 /**
3341  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3342  *  @dev:  device to sync
3343  *  @unsync: function to call if address should be removed
3344  *
3345  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3346  **/
3347 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3348                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3349                                                  const unsigned char *))
3350 {
3351         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3352 }
3353
3354 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3355 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3356 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3357 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3358 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3359 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3360 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3361 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3362 /* Load a device via the kmod */
3363 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3364 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3365                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3366 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3367                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3368
3369 extern int              netdev_max_backlog;
3370 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3371 extern int              weight_p;
3372 extern int              bpf_jit_enable;
3373
3374 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3375 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3376                                                      struct list_head **iter);
3377 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3378                                                      struct list_head **iter);
3379
3380 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3381 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3382         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3383              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3384              updev; \
3385              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3386
3387 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3388 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3389         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3390              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3391              updev; \
3392              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3393
3394 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3395                                     struct list_head **iter);
3396 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3397                                         struct list_head **iter);
3398
3399 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3400         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3401              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3402              priv; \
3403              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3404
3405 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3406         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3407              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3408              priv; \
3409              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3410
3411 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3412                                 struct list_head **iter);
3413 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3414         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3415              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3416              ldev; \
3417              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3418
3419 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3420 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3421 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3422 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3423 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3424 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3425                                  struct net_device *upper_dev);
3426 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
3427                                          struct net_device *upper_dev,
3428                                          void *private);
3429 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3430                              struct net_device *upper_dev);
3431 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3432 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3433                                    struct net_device *lower_dev);
3434
3435 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3436 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3437 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN];
3438 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3439
3440 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3441                        bool (*type_check)(struct net_device *dev));
3442 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3443 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3444                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3445 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3446                                     netdev_features_t features);
3447
3448 static inline
3449 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3450 {
3451         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3452 }
3453 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3454
3455 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3456                                          __be16 protocol)
3457 {
3458         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3459                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3460                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3461                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3462                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3463                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3464                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3465 }
3466
3467 #ifdef CONFIG_BUG
3468 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3469 #else
3470 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3471 {
3472 }
3473 #endif
3474 /* rx skb timestamps */
3475 void net_enable_timestamp(void);
3476 void net_disable_timestamp(void);
3477
3478 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3479 int __init dev_proc_init(void);
3480 #else
3481 #define dev_proc_init() 0
3482 #endif
3483
3484 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3485                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3486                                               bool more)
3487 {
3488         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3489         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3490 }
3491
3492 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3493                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3494 {
3495         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3496         int rc;
3497
3498         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3499         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3500                 txq_trans_update(txq);
3501
3502         return rc;
3503 }
3504
3505 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3506                                 const void *ns);
3507 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3508                                  const void *ns);
3509
3510 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3511 {
3512         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3513 }
3514
3515 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3516 {
3517         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3518 }
3519
3520 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3521
3522 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3523
3524 void linkwatch_run_queue(void);
3525
3526 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3527                                                           netdev_features_t f2)
3528 {
3529         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3530                 f1 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3531         if (f2 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3532                 f2 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3533         f1 &= f2;
3534         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3535                 f1 &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3536
3537         return f1;
3538 }
3539
3540 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3541         struct net_device *dev)
3542 {
3543         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3544 }
3545 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3546         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3547
3548 /* Allow TSO being used on stacked device :
3549  * Performing the GSO segmentation before last device
3550  * is a performance improvement.
3551  */
3552 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3553                                                         netdev_features_t mask)
3554 {
3555         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3556 }
3557
3558 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3559 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3560 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3561
3562 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3563                                         struct net_device *dev);
3564
3565 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3566
3567 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3568 {
3569         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3570
3571         /* check flags correspondence */
3572         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3573         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3574         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3575         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3576         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3577         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3578         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3579         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3580         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3581         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3582         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3583         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3584         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3585
3586         return (features & feature) == feature;
3587 }
3588
3589 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3590 {
3591         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3592                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3593 }
3594
3595 static inline bool netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3596                                    netdev_features_t features)
3597 {
3598         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3599                 (dev->netdev_ops->ndo_gso_check &&
3600                  !dev->netdev_ops->ndo_gso_check(skb, dev)) ||
3601                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3602                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3603 }
3604
3605 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3606                                           unsigned int size)
3607 {
3608         dev->gso_max_size = size;
3609 }
3610
3611 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3612                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3613                                         int mac_len)
3614 {
3615         skb->protocol = protocol;
3616         skb->encapsulation = 1;
3617         skb_push(skb, pulled_hlen);
3618         skb_reset_transport_header(skb);
3619         skb->mac_header = mac_offset;
3620         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3621         skb->mac_len = mac_len;
3622 }
3623
3624 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3625 {
3626         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3627 }
3628
3629 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3630 {
3631         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3632 }
3633
3634 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3635 {
3636         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3637 }
3638
3639 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3640 {
3641         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3642 }
3643
3644 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
3645 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
3646 {
3647         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
3648 }
3649
3650 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3651
3652 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3653
3654 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3655
3656 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3657 {
3658         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
3659                 return "(unnamed net_device)";
3660         return dev->name;
3661 }
3662
3663 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
3664 {
3665         switch (dev->reg_state) {
3666         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
3667         case NETREG_REGISTERED: return "";
3668         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
3669         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
3670         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
3671         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
3672         }
3673
3674         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
3675         return " (unknown)";
3676 }
3677
3678 __printf(3, 4)
3679 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3680                    const char *format, ...);
3681 __printf(2, 3)
3682 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3683 __printf(2, 3)
3684 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3685 __printf(2, 3)
3686 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3687 __printf(2, 3)
3688 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3689 __printf(2, 3)
3690 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3691 __printf(2, 3)
3692 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3693 __printf(2, 3)
3694 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3695
3696 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3697         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3698
3699 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3700 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3701 do {                                                            \
3702         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3703 } while (0)
3704 #elif defined(DEBUG)
3705 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3706         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3707 #else
3708 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3709 ({                                                              \
3710         if (0)                                                  \
3711                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3712 })
3713 #endif
3714
3715 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3716 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3717 #else
3718
3719 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3720 ({                                                              \
3721         if (0)                                                  \
3722                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3723         0;                                                      \
3724 })
3725 #endif
3726
3727 /*
3728  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3729  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3730  * file/line information and a backtrace.
3731  */
3732 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3733         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
3734              netdev_reg_state(dev), ##args)
3735
3736 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3737
3738 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3739 do {                                                            \
3740         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3741                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3742 } while (0)
3743
3744 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3745 do {                                                            \
3746         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3747                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3748 } while (0)
3749
3750 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3751         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3752 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3753         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3754 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3755         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3756 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3757         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3758 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3759         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3760 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3761         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3762 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3763         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3764
3765 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3766 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
3767 do {                                                            \
3768         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3769                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
3770 } while (0)
3771 #elif defined(DEBUG)
3772 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
3773         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
3774 #else
3775 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
3776 ({                                                                      \
3777         if (0)                                                          \
3778                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3779         0;                                                              \
3780 })
3781 #endif
3782
3783 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3784 #define netif_vdbg      netif_dbg
3785 #else
3786 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
3787 ({                                                              \
3788         if (0)                                                  \
3789                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3790         0;                                                      \
3791 })
3792 #endif
3793
3794 /*
3795  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
3796  *      and the routines to invoke.
3797  *
3798  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
3799  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
3800  *
3801  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
3802  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
3803  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
3804  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
3805  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
3806  *             --BLG
3807  *
3808  *              0800    IP
3809  *              8100    802.1Q VLAN
3810  *              0001    802.3
3811  *              0002    AX.25
3812  *              0004    802.2
3813  *              8035    RARP
3814  *              0005    SNAP
3815  *              0805    X.25
3816  *              0806    ARP
3817  *              8137    IPX
3818  *              0009    Localtalk
3819  *              86DD    IPv6
3820  */
3821 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
3822 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
3823
3824 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */