]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - include/linux/netdevice.h
ALSA: usb-audio: Add quirk for Logitech Webcam C500
[~andy/linux] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/pm_qos.h>
29 #include <linux/timer.h>
30 #include <linux/bug.h>
31 #include <linux/delay.h>
32 #include <linux/atomic.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53
54 struct netpoll_info;
55 struct device;
56 struct phy_device;
57 /* 802.11 specific */
58 struct wireless_dev;
59                                         /* source back-compat hooks */
60 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
61         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
62
63 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
64                                     const struct ethtool_ops *ops);
65
66 /* hardware address assignment types */
67 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
68 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
69 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
70 #define NET_ADDR_SET            3       /* address is set using
71                                          * dev_set_mac_address() */
72
73 /* Backlog congestion levels */
74 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
75 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
76
77 /*
78  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
79  * namespaces:
80  *
81  * - qdisc return codes
82  * - driver transmit return codes
83  * - errno values
84  *
85  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
86  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
87  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
88  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
89  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
90  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
91  * others are propagated to higher layers.
92  */
93
94 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
95 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
96 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
97 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
98 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
99 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
100
101 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
102  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
103  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
104 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
105 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
106
107 /* Driver transmit return codes */
108 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
109
110 enum netdev_tx {
111         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
112         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
113         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
114         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
115 };
116 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
117
118 /*
119  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
120  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
121  */
122 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
123 {
124         /*
125          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
126          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
127          * - error while transmitting (rc < 0)
128          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
129          */
130         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
131                 return true;
132
133         return false;
134 }
135
136 /*
137  *      Compute the worst case header length according to the protocols
138  *      used.
139  */
140
141 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
142 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
143 #  define LL_MAX_HEADER 128
144 # else
145 #  define LL_MAX_HEADER 96
146 # endif
147 #else
148 # define LL_MAX_HEADER 32
149 #endif
150
151 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
152     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
153 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
154 #else
155 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
156 #endif
157
158 /*
159  *      Old network device statistics. Fields are native words
160  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
161  */
162
163 struct net_device_stats {
164         unsigned long   rx_packets;
165         unsigned long   tx_packets;
166         unsigned long   rx_bytes;
167         unsigned long   tx_bytes;
168         unsigned long   rx_errors;
169         unsigned long   tx_errors;
170         unsigned long   rx_dropped;
171         unsigned long   tx_dropped;
172         unsigned long   multicast;
173         unsigned long   collisions;
174         unsigned long   rx_length_errors;
175         unsigned long   rx_over_errors;
176         unsigned long   rx_crc_errors;
177         unsigned long   rx_frame_errors;
178         unsigned long   rx_fifo_errors;
179         unsigned long   rx_missed_errors;
180         unsigned long   tx_aborted_errors;
181         unsigned long   tx_carrier_errors;
182         unsigned long   tx_fifo_errors;
183         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
184         unsigned long   tx_window_errors;
185         unsigned long   rx_compressed;
186         unsigned long   tx_compressed;
187 };
188
189
190 #include <linux/cache.h>
191 #include <linux/skbuff.h>
192
193 #ifdef CONFIG_RPS
194 #include <linux/static_key.h>
195 extern struct static_key rps_needed;
196 #endif
197
198 struct neighbour;
199 struct neigh_parms;
200 struct sk_buff;
201
202 struct netdev_hw_addr {
203         struct list_head        list;
204         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
205         unsigned char           type;
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
207 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
210 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
211         bool                    global_use;
212         int                     sync_cnt;
213         int                     refcount;
214         int                     synced;
215         struct rcu_head         rcu_head;
216 };
217
218 struct netdev_hw_addr_list {
219         struct list_head        list;
220         int                     count;
221 };
222
223 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
224 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
225 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
226         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
227
228 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
229 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
230 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
231         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
232
233 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
234 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
235 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
236         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
237
238 struct hh_cache {
239         u16             hh_len;
240         u16             __pad;
241         seqlock_t       hh_lock;
242
243         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
244 #define HH_DATA_MOD     16
245 #define HH_DATA_OFF(__len) \
246         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
247 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
248         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
249         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
250 };
251
252 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
253  * Alternative is:
254  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
255  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
256  *
257  * We could use other alignment values, but we must maintain the
258  * relationship HH alignment <= LL alignment.
259  */
260 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
261         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
262 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
263         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
264
265 struct header_ops {
266         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
267                            unsigned short type, const void *daddr,
268                            const void *saddr, unsigned int len);
269         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
270         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
271         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
272         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
273                                 const struct net_device *dev,
274                                 const unsigned char *haddr);
275 };
276
277 /* These flag bits are private to the generic network queueing
278  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
279  * code.
280  */
281
282 enum netdev_state_t {
283         __LINK_STATE_START,
284         __LINK_STATE_PRESENT,
285         __LINK_STATE_NOCARRIER,
286         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
287         __LINK_STATE_DORMANT,
288 };
289
290
291 /*
292  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
293  * are then used in the device probing.
294  */
295 struct netdev_boot_setup {
296         char name[IFNAMSIZ];
297         struct ifmap map;
298 };
299 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
300
301 int __init netdev_boot_setup(char *str);
302
303 /*
304  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
305  */
306 struct napi_struct {
307         /* The poll_list must only be managed by the entity which
308          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
309          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
310          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
311          * can remove from the list right before clearing the bit.
312          */
313         struct list_head        poll_list;
314
315         unsigned long           state;
316         int                     weight;
317         unsigned int            gro_count;
318         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
319 #ifdef CONFIG_NETPOLL
320         spinlock_t              poll_lock;
321         int                     poll_owner;
322 #endif
323         struct net_device       *dev;
324         struct sk_buff          *gro_list;
325         struct sk_buff          *skb;
326         struct list_head        dev_list;
327         struct hlist_node       napi_hash_node;
328         unsigned int            napi_id;
329 };
330
331 enum {
332         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
333         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
334         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
335         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash */
336 };
337
338 enum gro_result {
339         GRO_MERGED,
340         GRO_MERGED_FREE,
341         GRO_HELD,
342         GRO_NORMAL,
343         GRO_DROP,
344 };
345 typedef enum gro_result gro_result_t;
346
347 /*
348  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
349  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
350  * further.
351  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
352  * case skb->dev was changed by rx_handler.
353  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
354  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
355  *
356  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
357  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
358  *
359  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
360  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
361  *
362  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
363  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
364  * netdev_rx_handler_unregister().
365  *
366  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
367  * do with the skb.
368  *
369  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
370  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
371  * the skb to be delivered in some other ways.
372  *
373  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
374  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
375  * new device will be called if it exists.
376  *
377  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
378  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
379  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
380  *
381  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
382  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
383  *
384  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
385  * returned RX_HANDLER_PASS.
386  */
387
388 enum rx_handler_result {
389         RX_HANDLER_CONSUMED,
390         RX_HANDLER_ANOTHER,
391         RX_HANDLER_EXACT,
392         RX_HANDLER_PASS,
393 };
394 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
395 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
396
397 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
398
399 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
400 {
401         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
402 }
403
404 /**
405  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
406  *      @n: napi context
407  *
408  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
409  * it as running.  This is used as a condition variable
410  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
411  * sure there is no pending NAPI disable.
412  */
413 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
414 {
415         return !napi_disable_pending(n) &&
416                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
417 }
418
419 /**
420  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
421  *      @n: napi context
422  *
423  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
424  * running.
425  */
426 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
427 {
428         if (napi_schedule_prep(n))
429                 __napi_schedule(n);
430 }
431
432 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
433 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
434 {
435         if (napi_schedule_prep(napi)) {
436                 __napi_schedule(napi);
437                 return true;
438         }
439         return false;
440 }
441
442 /**
443  *      napi_complete - NAPI processing complete
444  *      @n: napi context
445  *
446  * Mark NAPI processing as complete.
447  */
448 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
449 void napi_complete(struct napi_struct *n);
450
451 /**
452  *      napi_by_id - lookup a NAPI by napi_id
453  *      @napi_id: hashed napi_id
454  *
455  * lookup @napi_id in napi_hash table
456  * must be called under rcu_read_lock()
457  */
458 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id);
459
460 /**
461  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
462  *      @napi: napi context
463  *
464  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
465  */
466 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
467
468 /**
469  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
470  *      @napi: napi context
471  *
472  * Warning: caller must observe rcu grace period
473  * before freeing memory containing @napi
474  */
475 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
476
477 /**
478  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
479  *      @n: napi context
480  *
481  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
482  * Waits till any outstanding processing completes.
483  */
484 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
485 {
486         might_sleep();
487         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
488         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
489                 msleep(1);
490         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
491 }
492
493 /**
494  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
495  *      @n: napi context
496  *
497  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
498  * Must be paired with napi_disable.
499  */
500 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
501 {
502         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
503         smp_mb__before_clear_bit();
504         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
505 }
506
507 #ifdef CONFIG_SMP
508 /**
509  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
510  *      @n: napi context
511  *
512  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
513  * Waits till any outstanding processing completes but
514  * does not disable future activations.
515  */
516 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
517 {
518         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
519                 msleep(1);
520 }
521 #else
522 # define napi_synchronize(n)    barrier()
523 #endif
524
525 enum netdev_queue_state_t {
526         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
527         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
528         __QUEUE_STATE_FROZEN,
529 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF ((1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)             | \
530                               (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF))
531 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF            | \
532                                         (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN))
533 };
534 /*
535  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
536  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
537  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
538  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
539  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
540  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
541  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
542  */
543
544 struct netdev_queue {
545 /*
546  * read mostly part
547  */
548         struct net_device       *dev;
549         struct Qdisc            *qdisc;
550         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
551 #ifdef CONFIG_SYSFS
552         struct kobject          kobj;
553 #endif
554 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
555         int                     numa_node;
556 #endif
557 /*
558  * write mostly part
559  */
560         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
561         int                     xmit_lock_owner;
562         /*
563          * please use this field instead of dev->trans_start
564          */
565         unsigned long           trans_start;
566
567         /*
568          * Number of TX timeouts for this queue
569          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
570          */
571         unsigned long           trans_timeout;
572
573         unsigned long           state;
574
575 #ifdef CONFIG_BQL
576         struct dql              dql;
577 #endif
578 } ____cacheline_aligned_in_smp;
579
580 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
581 {
582 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
583         return q->numa_node;
584 #else
585         return NUMA_NO_NODE;
586 #endif
587 }
588
589 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
590 {
591 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
592         q->numa_node = node;
593 #endif
594 }
595
596 #ifdef CONFIG_RPS
597 /*
598  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
599  * map is an array of CPUs.
600  */
601 struct rps_map {
602         unsigned int len;
603         struct rcu_head rcu;
604         u16 cpus[0];
605 };
606 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
607
608 /*
609  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
610  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
611  * a hardware filter index.
612  */
613 struct rps_dev_flow {
614         u16 cpu;
615         u16 filter;
616         unsigned int last_qtail;
617 };
618 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
619
620 /*
621  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
622  */
623 struct rps_dev_flow_table {
624         unsigned int mask;
625         struct rcu_head rcu;
626         struct rps_dev_flow flows[0];
627 };
628 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
629     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
630
631 /*
632  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
633  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
634  */
635 struct rps_sock_flow_table {
636         unsigned int mask;
637         u16 ents[0];
638 };
639 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
640     ((_num) * sizeof(u16)))
641
642 #define RPS_NO_CPU 0xffff
643
644 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
645                                         u32 hash)
646 {
647         if (table && hash) {
648                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
649
650                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
651                 cpu = raw_smp_processor_id();
652
653                 if (table->ents[index] != cpu)
654                         table->ents[index] = cpu;
655         }
656 }
657
658 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
659                                        u32 hash)
660 {
661         if (table && hash)
662                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
663 }
664
665 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
666
667 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
668 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
669                          u16 filter_id);
670 #endif
671 #endif /* CONFIG_RPS */
672
673 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
674 struct netdev_rx_queue {
675 #ifdef CONFIG_RPS
676         struct rps_map __rcu            *rps_map;
677         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
678 #endif
679         struct kobject                  kobj;
680         struct net_device               *dev;
681 } ____cacheline_aligned_in_smp;
682
683 /*
684  * RX queue sysfs structures and functions.
685  */
686 struct rx_queue_attribute {
687         struct attribute attr;
688         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
689             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
690         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
691             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
692 };
693
694 #ifdef CONFIG_XPS
695 /*
696  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
697  * map is an array of queues.
698  */
699 struct xps_map {
700         unsigned int len;
701         unsigned int alloc_len;
702         struct rcu_head rcu;
703         u16 queues[0];
704 };
705 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
706 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
707     / sizeof(u16))
708
709 /*
710  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
711  */
712 struct xps_dev_maps {
713         struct rcu_head rcu;
714         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
715 };
716 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
717     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
718 #endif /* CONFIG_XPS */
719
720 #define TC_MAX_QUEUE    16
721 #define TC_BITMASK      15
722 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
723 struct netdev_tc_txq {
724         u16 count;
725         u16 offset;
726 };
727
728 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
729 /*
730  * This structure is to hold information about the device
731  * configured to run FCoE protocol stack.
732  */
733 struct netdev_fcoe_hbainfo {
734         char    manufacturer[64];
735         char    serial_number[64];
736         char    hardware_version[64];
737         char    driver_version[64];
738         char    optionrom_version[64];
739         char    firmware_version[64];
740         char    model[256];
741         char    model_description[256];
742 };
743 #endif
744
745 #define MAX_PHYS_PORT_ID_LEN 32
746
747 /* This structure holds a unique identifier to identify the
748  * physical port used by a netdevice.
749  */
750 struct netdev_phys_port_id {
751         unsigned char id[MAX_PHYS_PORT_ID_LEN];
752         unsigned char id_len;
753 };
754
755 /*
756  * This structure defines the management hooks for network devices.
757  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
758  * optional and can be filled with a null pointer.
759  *
760  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
761  *     This function is called once when network device is registered.
762  *     The network device can use this to any late stage initializaton
763  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
764  *     be propogated back to register_netdev
765  *
766  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
767  *     This function is called when device is unregistered or when registration
768  *     fails. It is not called if init fails.
769  *
770  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
771  *     This function is called when network device transistions to the up
772  *     state.
773  *
774  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
775  *     This function is called when network device transistions to the down
776  *     state.
777  *
778  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
779  *                               struct net_device *dev);
780  *      Called when a packet needs to be transmitted.
781  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
782  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
783  *      Required can not be NULL.
784  *
785  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
786  *                         void *accel_priv);
787  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
788  *      transmit queues.
789  *
790  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
791  *      This function is called to allow device receiver to make
792  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
793  *
794  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
795  *      This function is called device changes address list filtering.
796  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
797  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
798  *
799  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
800  *      This function  is called when the Media Access Control address
801  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
802  *      mac address can not be changed.
803  *
804  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
805  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
806  *
807  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
808  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
809  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
810  *      not supported error code.
811  *
812  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
813  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
814  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
815  *      interface (PCI) for low level management.
816  *
817  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
818  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
819  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
820  *      will return an error.
821  *
822  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
823  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
824  *      for dev->watchdog ticks.
825  *
826  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
827  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
828  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
829  *      Called when a user wants to get the network device usage
830  *      statistics. Drivers must do one of the following:
831  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
832  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
833  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
834  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
835  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
836  *         field is written atomically.
837  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
838  *         neither operation.
839  *
840  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16t vid);
841  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
842  *      VLAN id is registered.
843  *
844  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
845  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
846  *      VLAN id is unregistered.
847  *
848  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
849  *
850  *      SR-IOV management functions.
851  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
852  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
853  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
854  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
855  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
856  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
857  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
858  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
859  *                        struct nlattr *port[]);
860  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
861  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
862  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
863  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
864  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
865  *      safely.
866  *
867  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
868  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
869  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
870  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
871  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
872  *
873  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
874  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
875  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
876  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
877  *
878  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
879  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
880  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
881  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
882  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
883  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
884  *
885  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
886  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
887  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
888  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
889  *
890  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
891  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
892  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
893  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
894  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
895  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
896  *
897  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
898  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
899  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
900  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
901  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
902  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
903  *
904  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
905  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
906  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
907  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
908  *      protocol stack to use.
909  *
910  *      RFS acceleration.
911  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
912  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
913  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
914  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
915  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
916  *
917  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
918  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
919  *      Called to make another netdev an underling.
920  *
921  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
922  *      Called to release previously enslaved netdev.
923  *
924  *      Feature/offload setting functions.
925  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
926  *              netdev_features_t features);
927  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
928  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
929  *      the device state.
930  *
931  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
932  *      Called to update device configuration to new features. Passed
933  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
934  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
935  *
936  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
937  *                    struct net_device *dev,
938  *                    const unsigned char *addr, u16 flags)
939  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
940  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
941  *                    struct net_device *dev,
942  *                    const unsigned char *addr)
943  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
944  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
945  *                     struct net_device *dev, int idx)
946  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
947  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
948  *
949  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
950  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
951  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask)
952  *
953  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
954  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
955  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
956  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
957  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
958  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
959  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
960  *
961  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
962  *                             struct netdev_phys_port_id *ppid);
963  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
964  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
965  *      multiple net devices on single physical port.
966  *
967  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
968  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
969  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
970  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
971  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
972  *      vxlan_net->sock_lock.
973  *
974  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
975  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
976  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
977  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
978  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
979  *
980  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
981  *                               struct net_device *dev)
982  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
983  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
984  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
985  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
986  *      the upper layer will maintain.
987  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
988  *      Called by upper layer device to delete the station created
989  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
990  *      the station and priv is the structure returned by the add
991  *      operation.
992  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
993  *                                    struct net_device *dev,
994  *                                    void *priv);
995  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
996  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
997  *      devices.
998  */
999 struct net_device_ops {
1000         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1001         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1002         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1003         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1004         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1005                                                    struct net_device *dev);
1006         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1007                                                     struct sk_buff *skb,
1008                                                     void *accel_priv);
1009         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1010                                                        int flags);
1011         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1012         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1013                                                        void *addr);
1014         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1015         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1016                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1017         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1018                                                   struct ifmap *map);
1019         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1020                                                   int new_mtu);
1021         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1022                                                    struct neigh_parms *);
1023         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1024
1025         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1026                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1027         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1028
1029         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1030                                                        __be16 proto, u16 vid);
1031         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1032                                                         __be16 proto, u16 vid);
1033 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1034         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1035         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1036                                                      struct netpoll_info *info,
1037                                                      gfp_t gfp);
1038         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1039 #endif
1040 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1041         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1042 #endif
1043         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1044                                                   int queue, u8 *mac);
1045         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1046                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1047         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
1048                                                       int vf, int rate);
1049         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1050                                                        int vf, bool setting);
1051         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1052                                                      int vf,
1053                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1054         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1055                                                          int vf, int link_state);
1056         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1057                                                    int vf,
1058                                                    struct nlattr *port[]);
1059         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1060                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1061         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1062 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1063         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1064         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1065         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1066                                                       u16 xid,
1067                                                       struct scatterlist *sgl,
1068                                                       unsigned int sgc);
1069         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1070                                                      u16 xid);
1071         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1072                                                        u16 xid,
1073                                                        struct scatterlist *sgl,
1074                                                        unsigned int sgc);
1075         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1076                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1077 #endif
1078
1079 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1080 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1081 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1082         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1083                                                     u64 *wwn, int type);
1084 #endif
1085
1086 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1087         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1088                                                      const struct sk_buff *skb,
1089                                                      u16 rxq_index,
1090                                                      u32 flow_id);
1091 #endif
1092         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1093                                                  struct net_device *slave_dev);
1094         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1095                                                  struct net_device *slave_dev);
1096         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1097                                                     netdev_features_t features);
1098         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1099                                                     netdev_features_t features);
1100         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1101         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1102
1103         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1104                                                struct nlattr *tb[],
1105                                                struct net_device *dev,
1106                                                const unsigned char *addr,
1107                                                u16 flags);
1108         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1109                                                struct nlattr *tb[],
1110                                                struct net_device *dev,
1111                                                const unsigned char *addr);
1112         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1113                                                 struct netlink_callback *cb,
1114                                                 struct net_device *dev,
1115                                                 int idx);
1116
1117         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1118                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1119         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1120                                                       u32 pid, u32 seq,
1121                                                       struct net_device *dev,
1122                                                       u32 filter_mask);
1123         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1124                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1125         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1126                                                       bool new_carrier);
1127         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1128                                                         struct netdev_phys_port_id *ppid);
1129         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1130                                                       sa_family_t sa_family,
1131                                                       __be16 port);
1132         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1133                                                       sa_family_t sa_family,
1134                                                       __be16 port);
1135
1136         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1137                                                         struct net_device *dev);
1138         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1139                                                         void *priv);
1140
1141         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1142                                                         struct net_device *dev,
1143                                                         void *priv);
1144 };
1145
1146 /*
1147  *      The DEVICE structure.
1148  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1149  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1150  *      almost every data structure used in the INET module.
1151  *
1152  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1153  *      moves out.
1154  */
1155
1156 struct net_device {
1157
1158         /*
1159          * This is the first field of the "visible" part of this structure
1160          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1161          * of the interface.
1162          */
1163         char                    name[IFNAMSIZ];
1164
1165         /* device name hash chain, please keep it close to name[] */
1166         struct hlist_node       name_hlist;
1167
1168         /* snmp alias */
1169         char                    *ifalias;
1170
1171         /*
1172          *      I/O specific fields
1173          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1174          */
1175         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
1176         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
1177         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
1178         int                     irq;            /* device IRQ number    */
1179
1180         /*
1181          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
1182          *      part of the usual set specified in Space.c.
1183          */
1184
1185         unsigned long           state;
1186
1187         struct list_head        dev_list;
1188         struct list_head        napi_list;
1189         struct list_head        unreg_list;
1190         struct list_head        close_list;
1191
1192         /* directly linked devices, like slaves for bonding */
1193         struct {
1194                 struct list_head upper;
1195                 struct list_head lower;
1196         } adj_list;
1197
1198         /* all linked devices, *including* neighbours */
1199         struct {
1200                 struct list_head upper;
1201                 struct list_head lower;
1202         } all_adj_list;
1203
1204
1205         /* currently active device features */
1206         netdev_features_t       features;
1207         /* user-changeable features */
1208         netdev_features_t       hw_features;
1209         /* user-requested features */
1210         netdev_features_t       wanted_features;
1211         /* mask of features inheritable by VLAN devices */
1212         netdev_features_t       vlan_features;
1213         /* mask of features inherited by encapsulating devices
1214          * This field indicates what encapsulation offloads
1215          * the hardware is capable of doing, and drivers will
1216          * need to set them appropriately.
1217          */
1218         netdev_features_t       hw_enc_features;
1219         /* mask of fetures inheritable by MPLS */
1220         netdev_features_t       mpls_features;
1221
1222         /* Interface index. Unique device identifier    */
1223         int                     ifindex;
1224         int                     iflink;
1225
1226         struct net_device_stats stats;
1227         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
1228                                              * Do not use this in drivers.
1229                                              */
1230
1231 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1232         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1233          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1234         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1235         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1236         struct iw_public_data * wireless_data;
1237 #endif
1238         /* Management operations */
1239         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1240         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1241         const struct forwarding_accel_ops *fwd_ops;
1242
1243         /* Hardware header description */
1244         const struct header_ops *header_ops;
1245
1246         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1247         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace.
1248                                              * See if.h for definitions. */
1249         unsigned short          gflags;
1250         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1251
1252         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1253         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1254
1255         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
1256         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
1257
1258         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1259         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1260         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1261
1262         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1263          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1264          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1265          */
1266         unsigned short          needed_headroom;
1267         unsigned short          needed_tailroom;
1268
1269         /* Interface address info. */
1270         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1271         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1272         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1273         unsigned short          neigh_priv_len;
1274         unsigned short          dev_id;         /* Used to differentiate devices
1275                                                  * that share the same link
1276                                                  * layer address
1277                                                  */
1278         spinlock_t              addr_list_lock;
1279         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1280         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1281         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1282                                                     * hw addresses
1283                                                     */
1284 #ifdef CONFIG_SYSFS
1285         struct kset             *queues_kset;
1286 #endif
1287
1288         bool                    uc_promisc;
1289         unsigned int            promiscuity;
1290         unsigned int            allmulti;
1291
1292
1293         /* Protocol specific pointers */
1294
1295 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1296         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;     /* VLAN info */
1297 #endif
1298 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1299         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1300 #endif
1301 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1302         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;     /* TIPC specific data */
1303 #endif
1304         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1305         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1306         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1307         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1308         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1309         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1310                                                    assign before registering */
1311
1312 /*
1313  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1314  */
1315         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
1316                                                  * This should not be set in
1317                                                  * drivers, unless really needed,
1318                                                  * because network stack (bonding)
1319                                                  * use it if/when necessary, to
1320                                                  * avoid dirtying this cache line.
1321                                                  */
1322
1323         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1324         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1325                                                    because most packets are
1326                                                    unicast) */
1327
1328
1329 #ifdef CONFIG_SYSFS
1330         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1331
1332         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1333         unsigned int            num_rx_queues;
1334
1335         /* Number of RX queues currently active in device */
1336         unsigned int            real_num_rx_queues;
1337
1338 #endif
1339
1340         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1341         void __rcu              *rx_handler_data;
1342
1343         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1344         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1345
1346
1347 /*
1348  * Cache lines mostly used on transmit path
1349  */
1350         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1351
1352         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1353         unsigned int            num_tx_queues;
1354
1355         /* Number of TX queues currently active in device  */
1356         unsigned int            real_num_tx_queues;
1357
1358         /* root qdisc from userspace point of view */
1359         struct Qdisc            *qdisc;
1360
1361         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1362         spinlock_t              tx_global_lock;
1363
1364 #ifdef CONFIG_XPS
1365         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1366 #endif
1367 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1368         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1369          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1370          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1371         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1372 #endif
1373
1374         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1375
1376         /*
1377          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1378          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1379          */
1380         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1381
1382         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1383         struct timer_list       watchdog_timer;
1384
1385         /* Number of references to this device */
1386         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1387
1388         /* delayed register/unregister */
1389         struct list_head        todo_list;
1390         /* device index hash chain */
1391         struct hlist_node       index_hlist;
1392
1393         struct list_head        link_watch_list;
1394
1395         /* register/unregister state machine */
1396         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1397                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1398                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1399                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1400                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1401                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1402         } reg_state:8;
1403
1404         bool dismantle; /* device is going do be freed */
1405
1406         enum {
1407                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1408                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1409         } rtnl_link_state:16;
1410
1411         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1412         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1413
1414 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1415         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1416 #endif
1417
1418 #ifdef CONFIG_NET_NS
1419         /* Network namespace this network device is inside */
1420         struct net              *nd_net;
1421 #endif
1422
1423         /* mid-layer private */
1424         union {
1425                 void                            *ml_priv;
1426                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1427                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1428                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1429                 struct pcpu_vstats __percpu     *vstats; /* veth stats */
1430         };
1431         /* GARP */
1432         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1433         /* MRP */
1434         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1435
1436         /* class/net/name entry */
1437         struct device           dev;
1438         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1439         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1440         /* space for optional per-rx queue attributes */
1441         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1442
1443         /* rtnetlink link ops */
1444         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1445
1446         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1447 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1448         unsigned int            gso_max_size;
1449 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1450         u16                     gso_max_segs;
1451
1452 #ifdef CONFIG_DCB
1453         /* Data Center Bridging netlink ops */
1454         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1455 #endif
1456         u8 num_tc;
1457         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1458         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1459
1460 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1461         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1462         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1463 #endif
1464 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1465         struct netprio_map __rcu *priomap;
1466 #endif
1467         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1468         struct phy_device *phydev;
1469
1470         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1471
1472         /* group the device belongs to */
1473         int group;
1474
1475         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1476 };
1477 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1478
1479 #define NETDEV_ALIGN            32
1480
1481 static inline
1482 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1483 {
1484         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1485 }
1486
1487 static inline
1488 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1489 {
1490         if (tc >= dev->num_tc)
1491                 return -EINVAL;
1492
1493         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1494         return 0;
1495 }
1496
1497 static inline
1498 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1499 {
1500         dev->num_tc = 0;
1501         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1502         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1503 }
1504
1505 static inline
1506 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1507 {
1508         if (tc >= dev->num_tc)
1509                 return -EINVAL;
1510
1511         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1512         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1513         return 0;
1514 }
1515
1516 static inline
1517 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1518 {
1519         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1520                 return -EINVAL;
1521
1522         dev->num_tc = num_tc;
1523         return 0;
1524 }
1525
1526 static inline
1527 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1528 {
1529         return dev->num_tc;
1530 }
1531
1532 static inline
1533 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1534                                          unsigned int index)
1535 {
1536         return &dev->_tx[index];
1537 }
1538
1539 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1540                                             void (*f)(struct net_device *,
1541                                                       struct netdev_queue *,
1542                                                       void *),
1543                                             void *arg)
1544 {
1545         unsigned int i;
1546
1547         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1548                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1549 }
1550
1551 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1552                                     struct sk_buff *skb,
1553                                     void *accel_priv);
1554 u16 __netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1555
1556 /*
1557  * Net namespace inlines
1558  */
1559 static inline
1560 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1561 {
1562         return read_pnet(&dev->nd_net);
1563 }
1564
1565 static inline
1566 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1567 {
1568 #ifdef CONFIG_NET_NS
1569         release_net(dev->nd_net);
1570         dev->nd_net = hold_net(net);
1571 #endif
1572 }
1573
1574 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1575 {
1576 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1577         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1578                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1579 #endif
1580
1581         return 0;
1582 }
1583
1584 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1585 {
1586 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1587         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1588                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1589 #endif
1590
1591         return 0;
1592 }
1593
1594 /**
1595  *      netdev_priv - access network device private data
1596  *      @dev: network device
1597  *
1598  * Get network device private data
1599  */
1600 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1601 {
1602         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1603 }
1604
1605 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1606  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1607  */
1608 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1609
1610 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1611  * fine-grained identification of different network device types. For
1612  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1613  */
1614 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1615
1616 /* Default NAPI poll() weight
1617  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1618  */
1619 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1620
1621 /**
1622  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1623  *      @dev:  network device
1624  *      @napi: napi context
1625  *      @poll: polling function
1626  *      @weight: default weight
1627  *
1628  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1629  * *any* of the other napi related functions.
1630  */
1631 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1632                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1633
1634 /**
1635  *  netif_napi_del - remove a napi context
1636  *  @napi: napi context
1637  *
1638  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1639  */
1640 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1641
1642 struct napi_gro_cb {
1643         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1644         void *frag0;
1645
1646         /* Length of frag0. */
1647         unsigned int frag0_len;
1648
1649         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1650         int data_offset;
1651
1652         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1653         u16     flush;
1654
1655         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1656         u16     flush_id;
1657
1658         /* Number of segments aggregated. */
1659         u16     count;
1660
1661         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1662         u8      same_flow;
1663
1664         /* Free the skb? */
1665         u8      free;
1666 #define NAPI_GRO_FREE             1
1667 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1668
1669         /* jiffies when first packet was created/queued */
1670         unsigned long age;
1671
1672         /* Used in ipv6_gro_receive() */
1673         u16     proto;
1674
1675         /* Used in udp_gro_receive */
1676         u16     udp_mark;
1677
1678         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
1679         __wsum  csum;
1680
1681         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1682         struct sk_buff *last;
1683 };
1684
1685 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1686
1687 struct packet_type {
1688         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1689         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1690         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1691                                          struct net_device *,
1692                                          struct packet_type *,
1693                                          struct net_device *);
1694         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1695                                             struct sock *sk);
1696         void                    *af_packet_priv;
1697         struct list_head        list;
1698 };
1699
1700 struct offload_callbacks {
1701         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1702                                                 netdev_features_t features);
1703         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1704         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1705                                                struct sk_buff *skb);
1706         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
1707 };
1708
1709 struct packet_offload {
1710         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
1711         struct offload_callbacks callbacks;
1712         struct list_head         list;
1713 };
1714
1715 struct udp_offload {
1716         __be16                   port;
1717         struct offload_callbacks callbacks;
1718 };
1719
1720 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
1721 struct pcpu_sw_netstats {
1722         u64     rx_packets;
1723         u64     rx_bytes;
1724         u64     tx_packets;
1725         u64     tx_bytes;
1726         struct u64_stats_sync   syncp;
1727 };
1728
1729 #include <linux/notifier.h>
1730
1731 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1732  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1733  * types.
1734  */
1735 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1736 #define NETDEV_DOWN     0x0002
1737 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
1738                                    detected a hardware crash and restarted
1739                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
1740                                    once done */
1741 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
1742 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
1743 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
1744 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
1745 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
1746 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
1747 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
1748 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
1749 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
1750 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
1751 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
1752 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
1753 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
1754 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
1755 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
1756 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
1757 #define NETDEV_JOIN             0x0014
1758 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
1759 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
1760 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
1761
1762 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1763 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1764
1765 struct netdev_notifier_info {
1766         struct net_device *dev;
1767 };
1768
1769 struct netdev_notifier_change_info {
1770         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
1771         unsigned int flags_changed;
1772 };
1773
1774 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
1775                                              struct net_device *dev)
1776 {
1777         info->dev = dev;
1778 }
1779
1780 static inline struct net_device *
1781 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
1782 {
1783         return info->dev;
1784 }
1785
1786 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1787
1788
1789 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1790
1791 #define for_each_netdev(net, d)         \
1792                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1793 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1794                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1795 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1796                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1797 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1798                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1799 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1800                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1801 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1802         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1803 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
1804                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
1805                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == bond)
1806 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1807
1808 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1809 {
1810         struct list_head *lh;
1811         struct net *net;
1812
1813         net = dev_net(dev);
1814         lh = dev->dev_list.next;
1815         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1816 }
1817
1818 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1819 {
1820         struct list_head *lh;
1821         struct net *net;
1822
1823         net = dev_net(dev);
1824         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1825         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1826 }
1827
1828 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1829 {
1830         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1831                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1832 }
1833
1834 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1835 {
1836         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1837
1838         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1839 }
1840
1841 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1842 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1843 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1844                                        const char *hwaddr);
1845 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1846 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1847 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1848 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1849 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1850 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
1851 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1852
1853 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1854                                         unsigned short mask);
1855 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1856 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1857 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1858 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1859 int dev_open(struct net_device *dev);
1860 int dev_close(struct net_device *dev);
1861 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1862 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
1863 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1864 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
1865 int register_netdevice(struct net_device *dev);
1866 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
1867 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1868 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1869 {
1870         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1871 }
1872
1873 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1874 void free_netdev(struct net_device *dev);
1875 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
1876 void synchronize_net(void);
1877 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1878
1879 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1880 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1881 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1882 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
1883 int dev_restart(struct net_device *dev);
1884 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1885 int netpoll_trap(void);
1886 #endif
1887 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
1888
1889 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1890 {
1891         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1892 }
1893
1894 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1895 {
1896         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1897 }
1898
1899 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1900 {
1901         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1902 }
1903
1904 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1905                                         unsigned int offset)
1906 {
1907         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1908 }
1909
1910 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1911 {
1912         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1913 }
1914
1915 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1916                                         unsigned int offset)
1917 {
1918         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
1919                 return NULL;
1920
1921         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1922         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1923         return skb->data + offset;
1924 }
1925
1926 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1927 {
1928         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1929 }
1930
1931 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1932 {
1933         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1934                skb_network_offset(skb);
1935 }
1936
1937 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
1938                                         const void *start, unsigned int len)
1939 {
1940         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1941                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
1942                                                   csum_partial(start, len, 0));
1943 }
1944
1945 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1946                                   unsigned short type,
1947                                   const void *daddr, const void *saddr,
1948                                   unsigned int len)
1949 {
1950         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1951                 return 0;
1952
1953         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1954 }
1955
1956 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1957                                    unsigned char *haddr)
1958 {
1959         const struct net_device *dev = skb->dev;
1960
1961         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1962                 return 0;
1963         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1964 }
1965
1966 static inline int dev_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
1967 {
1968         const struct net_device *dev = skb->dev;
1969
1970         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->rebuild)
1971                 return 0;
1972         return dev->header_ops->rebuild(skb);
1973 }
1974
1975 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1976 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
1977 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1978 {
1979         return register_gifconf(family, NULL);
1980 }
1981
1982 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
1983 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
1984 struct sd_flow_limit {
1985         u64                     count;
1986         unsigned int            num_buckets;
1987         unsigned int            history_head;
1988         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
1989         u8                      buckets[];
1990 };
1991
1992 extern int netdev_flow_limit_table_len;
1993 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
1994
1995 /*
1996  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1997  */
1998 struct softnet_data {
1999         struct Qdisc            *output_queue;
2000         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2001         struct list_head        poll_list;
2002         struct sk_buff          *completion_queue;
2003         struct sk_buff_head     process_queue;
2004
2005         /* stats */
2006         unsigned int            processed;
2007         unsigned int            time_squeeze;
2008         unsigned int            cpu_collision;
2009         unsigned int            received_rps;
2010
2011 #ifdef CONFIG_RPS
2012         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2013
2014         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2015         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2016         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2017         unsigned int            cpu;
2018         unsigned int            input_queue_head;
2019         unsigned int            input_queue_tail;
2020 #endif
2021         unsigned int            dropped;
2022         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2023         struct napi_struct      backlog;
2024
2025 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2026         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2027 #endif
2028 };
2029
2030 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2031 {
2032 #ifdef CONFIG_RPS
2033         sd->input_queue_head++;
2034 #endif
2035 }
2036
2037 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2038                                               unsigned int *qtail)
2039 {
2040 #ifdef CONFIG_RPS
2041         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2042 #endif
2043 }
2044
2045 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2046
2047 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2048
2049 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
2050 {
2051         if (!(txq->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF))
2052                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2053 }
2054
2055 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2056 {
2057         unsigned int i;
2058
2059         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2060                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2061 }
2062
2063 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2064 {
2065         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2066 }
2067
2068 /**
2069  *      netif_start_queue - allow transmit
2070  *      @dev: network device
2071  *
2072  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2073  */
2074 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2075 {
2076         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2077 }
2078
2079 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2080 {
2081         unsigned int i;
2082
2083         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2084                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2085                 netif_tx_start_queue(txq);
2086         }
2087 }
2088
2089 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2090 {
2091 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2092         if (netpoll_trap()) {
2093                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
2094                 return;
2095         }
2096 #endif
2097         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state))
2098                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
2099 }
2100
2101 /**
2102  *      netif_wake_queue - restart transmit
2103  *      @dev: network device
2104  *
2105  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2106  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2107  */
2108 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2109 {
2110         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2111 }
2112
2113 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2114 {
2115         unsigned int i;
2116
2117         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2118                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2119                 netif_tx_wake_queue(txq);
2120         }
2121 }
2122
2123 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2124 {
2125         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
2126                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
2127                 return;
2128         }
2129         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2130 }
2131
2132 /**
2133  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2134  *      @dev: network device
2135  *
2136  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2137  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2138  */
2139 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2140 {
2141         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2142 }
2143
2144 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
2145 {
2146         unsigned int i;
2147
2148         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2149                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2150                 netif_tx_stop_queue(txq);
2151         }
2152 }
2153
2154 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2155 {
2156         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2157 }
2158
2159 /**
2160  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2161  *      @dev: network device
2162  *
2163  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2164  */
2165 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2166 {
2167         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2168 }
2169
2170 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2171 {
2172         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2173 }
2174
2175 static inline bool netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2176 {
2177         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2178 }
2179
2180 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2181                                         unsigned int bytes)
2182 {
2183 #ifdef CONFIG_BQL
2184         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2185
2186         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2187                 return;
2188
2189         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2190
2191         /*
2192          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2193          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2194          * before checking the XOFF flag.
2195          */
2196         smp_mb();
2197
2198         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2199         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2200                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2201 #endif
2202 }
2203
2204 /**
2205  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2206  *      @dev: network device
2207  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2208  *
2209  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2210  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2211  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2212  */
2213 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2214 {
2215         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2216 }
2217
2218 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2219                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2220 {
2221 #ifdef CONFIG_BQL
2222         if (unlikely(!bytes))
2223                 return;
2224
2225         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2226
2227         /*
2228          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2229          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2230          * be stopped forever
2231          */
2232         smp_mb();
2233
2234         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2235                 return;
2236
2237         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2238                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2239 #endif
2240 }
2241
2242 /**
2243  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2244  *      @dev: network device
2245  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2246  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2247  *
2248  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2249  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2250  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2251  */
2252 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2253                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2254 {
2255         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2256 }
2257
2258 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2259 {
2260 #ifdef CONFIG_BQL
2261         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2262         dql_reset(&q->dql);
2263 #endif
2264 }
2265
2266 /**
2267  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2268  *      @dev_queue: network device
2269  *
2270  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2271  *      software flow control OFF bit for this network device
2272  */
2273 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2274 {
2275         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2276 }
2277
2278 /**
2279  *      netif_running - test if up
2280  *      @dev: network device
2281  *
2282  *      Test if the device has been brought up.
2283  */
2284 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2285 {
2286         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2287 }
2288
2289 /*
2290  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2291  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2292  * done at the overall netdevice level.
2293  * Also test the device if we're multiqueue.
2294  */
2295
2296 /**
2297  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2298  *      @dev: network device
2299  *      @queue_index: sub queue index
2300  *
2301  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2302  */
2303 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2304 {
2305         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2306
2307         netif_tx_start_queue(txq);
2308 }
2309
2310 /**
2311  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2312  *      @dev: network device
2313  *      @queue_index: sub queue index
2314  *
2315  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2316  */
2317 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2318 {
2319         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2320 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2321         if (netpoll_trap())
2322                 return;
2323 #endif
2324         netif_tx_stop_queue(txq);
2325 }
2326
2327 /**
2328  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2329  *      @dev: network device
2330  *      @queue_index: sub queue index
2331  *
2332  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2333  */
2334 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2335                                             u16 queue_index)
2336 {
2337         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2338
2339         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2340 }
2341
2342 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2343                                           struct sk_buff *skb)
2344 {
2345         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2346 }
2347
2348 /**
2349  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
2350  *      @dev: network device
2351  *      @queue_index: sub queue index
2352  *
2353  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2354  */
2355 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2356 {
2357         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2358 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2359         if (netpoll_trap())
2360                 return;
2361 #endif
2362         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &txq->state))
2363                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2364 }
2365
2366 #ifdef CONFIG_XPS
2367 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2368                         u16 index);
2369 #else
2370 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2371                                       const struct cpumask *mask,
2372                                       u16 index)
2373 {
2374         return 0;
2375 }
2376 #endif
2377
2378 /*
2379  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2380  * as a distribution range limit for the returned value.
2381  */
2382 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2383                               const struct sk_buff *skb)
2384 {
2385         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2386 }
2387
2388 /**
2389  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2390  *      @dev: network device
2391  *
2392  * Check if device has multiple transmit queues
2393  */
2394 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2395 {
2396         return dev->num_tx_queues > 1;
2397 }
2398
2399 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2400
2401 #ifdef CONFIG_SYSFS
2402 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2403 #else
2404 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2405                                                 unsigned int rxq)
2406 {
2407         return 0;
2408 }
2409 #endif
2410
2411 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
2412                                              const struct net_device *from_dev)
2413 {
2414         int err;
2415
2416         err = netif_set_real_num_tx_queues(to_dev,
2417                                            from_dev->real_num_tx_queues);
2418         if (err)
2419                 return err;
2420 #ifdef CONFIG_SYSFS
2421         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
2422                                             from_dev->real_num_rx_queues);
2423 #else
2424         return 0;
2425 #endif
2426 }
2427
2428 #ifdef CONFIG_SYSFS
2429 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2430                 struct netdev_rx_queue *queue)
2431 {
2432         struct net_device *dev = queue->dev;
2433         int index = queue - dev->_rx;
2434
2435         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
2436         return index;
2437 }
2438 #endif
2439
2440 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2441 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2442
2443 enum skb_free_reason {
2444         SKB_REASON_CONSUMED,
2445         SKB_REASON_DROPPED,
2446 };
2447
2448 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2449 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2450
2451 /*
2452  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
2453  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
2454  * (in_irq() || irqs_disabled())
2455  *
2456  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
2457  *
2458  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
2459  *  replacing kfree_skb(skb)
2460  *
2461  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
2462  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
2463  *
2464  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2465  *  replacing kfree_skb(skb)
2466  *
2467  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2468  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
2469  */
2470 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2471 {
2472         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2473 }
2474
2475 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2476 {
2477         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2478 }
2479
2480 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2481 {
2482         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2483 }
2484
2485 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
2486 {
2487         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2488 }
2489
2490 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2491 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2492 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2493 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
2494 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2495 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2496 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2497 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
2498 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
2499
2500 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2501 {
2502         kfree_skb(napi->skb);
2503         napi->skb = NULL;
2504 }
2505
2506 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2507                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2508                                void *rx_handler_data);
2509 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2510
2511 bool dev_valid_name(const char *name);
2512 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2513 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2514 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
2515 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2516 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2517 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
2518                         unsigned int gchanges);
2519 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2520 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2521 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
2522 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2523 void dev_set_group(struct net_device *, int);
2524 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
2525 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
2526 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
2527                          struct netdev_phys_port_id *ppid);
2528 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2529                         struct netdev_queue *txq);
2530 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2531
2532 extern int              netdev_budget;
2533
2534 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2535 void netdev_run_todo(void);
2536
2537 /**
2538  *      dev_put - release reference to device
2539  *      @dev: network device
2540  *
2541  * Release reference to device to allow it to be freed.
2542  */
2543 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2544 {
2545         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2546 }
2547
2548 /**
2549  *      dev_hold - get reference to device
2550  *      @dev: network device
2551  *
2552  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2553  */
2554 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2555 {
2556         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2557 }
2558
2559 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2560  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2561  * who is responsible for serialization of these calls.
2562  *
2563  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2564  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2565  * kind of lower layer not just hardware media.
2566  */
2567
2568 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2569 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2570 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2571
2572 /**
2573  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2574  *      @dev: network device
2575  *
2576  * Check if carrier is present on device
2577  */
2578 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2579 {
2580         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2581 }
2582
2583 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2584
2585 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2586
2587 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2588
2589 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2590
2591 /**
2592  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2593  *      @dev: network device
2594  *
2595  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2596  *
2597  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2598  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2599  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2600  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2601  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2602  *
2603  */
2604 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2605 {
2606         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2607                 linkwatch_fire_event(dev);
2608 }
2609
2610 /**
2611  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2612  *      @dev: network device
2613  *
2614  * Device is not in dormant state.
2615  */
2616 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2617 {
2618         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2619                 linkwatch_fire_event(dev);
2620 }
2621
2622 /**
2623  *      netif_dormant - test if carrier present
2624  *      @dev: network device
2625  *
2626  * Check if carrier is present on device
2627  */
2628 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2629 {
2630         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2631 }
2632
2633
2634 /**
2635  *      netif_oper_up - test if device is operational
2636  *      @dev: network device
2637  *
2638  * Check if carrier is operational
2639  */
2640 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2641 {
2642         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2643                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2644 }
2645
2646 /**
2647  *      netif_device_present - is device available or removed
2648  *      @dev: network device
2649  *
2650  * Check if device has not been removed from system.
2651  */
2652 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
2653 {
2654         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2655 }
2656
2657 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2658
2659 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2660
2661 /*
2662  * Network interface message level settings
2663  */
2664
2665 enum {
2666         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2667         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2668         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2669         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2670         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2671         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2672         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2673         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2674         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2675         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2676         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2677         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2678         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2679         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2680         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2681 };
2682
2683 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2684 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2685 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2686 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2687 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2688 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2689 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2690 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2691 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2692 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2693 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2694 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2695 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2696 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2697 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2698
2699 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2700 {
2701         /* use default */
2702         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2703                 return default_msg_enable_bits;
2704         if (debug_value == 0)   /* no output */
2705                 return 0;
2706         /* set low N bits */
2707         return (1 << debug_value) - 1;
2708 }
2709
2710 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2711 {
2712         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2713         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2714 }
2715
2716 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2717 {
2718         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2719         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2720 }
2721
2722 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2723 {
2724         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2725         if (likely(ok))
2726                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2727         return ok;
2728 }
2729
2730 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2731 {
2732         txq->xmit_lock_owner = -1;
2733         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2734 }
2735
2736 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2737 {
2738         txq->xmit_lock_owner = -1;
2739         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2740 }
2741
2742 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2743 {
2744         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2745                 txq->trans_start = jiffies;
2746 }
2747
2748 /**
2749  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2750  *      @dev: network device
2751  *
2752  * Get network device transmit lock
2753  */
2754 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2755 {
2756         unsigned int i;
2757         int cpu;
2758
2759         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2760         cpu = smp_processor_id();
2761         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2762                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2763
2764                 /* We are the only thread of execution doing a
2765                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2766                  * order to synchronize with threads which are in
2767                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2768                  * checked the frozen bit.
2769                  */
2770                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2771                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2772                 __netif_tx_unlock(txq);
2773         }
2774 }
2775
2776 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2777 {
2778         local_bh_disable();
2779         netif_tx_lock(dev);
2780 }
2781
2782 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2783 {
2784         unsigned int i;
2785
2786         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2787                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2788
2789                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2790                  * queue is not stopped for another reason, we
2791                  * force a schedule.
2792                  */
2793                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2794                 netif_schedule_queue(txq);
2795         }
2796         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2797 }
2798
2799 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2800 {
2801         netif_tx_unlock(dev);
2802         local_bh_enable();
2803 }
2804
2805 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2806         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2807                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2808         }                                               \
2809 }
2810
2811 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2812         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2813                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2814         }                                               \
2815 }
2816
2817 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2818 {
2819         unsigned int i;
2820         int cpu;
2821
2822         local_bh_disable();
2823         cpu = smp_processor_id();
2824         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2825                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2826
2827                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2828                 netif_tx_stop_queue(txq);
2829                 __netif_tx_unlock(txq);
2830         }
2831         local_bh_enable();
2832 }
2833
2834 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2835 {
2836         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2837 }
2838
2839 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
2840 {
2841         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2842 }
2843
2844 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2845 {
2846         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2847 }
2848
2849 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2850 {
2851         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2852 }
2853
2854 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2855 {
2856         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2857 }
2858
2859 /*
2860  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2861  * rcu_read_lock held.
2862  */
2863 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2864                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2865
2866 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2867
2868 void ether_setup(struct net_device *dev);
2869
2870 /* Support for loadable net-drivers */
2871 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2872                                     void (*setup)(struct net_device *),
2873                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2874 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2875         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2876
2877 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2878         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2879
2880 int register_netdev(struct net_device *dev);
2881 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
2882
2883 /* General hardware address lists handling functions */
2884 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2885                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
2886 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2887                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
2888 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2889
2890 /* Functions used for device addresses handling */
2891 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2892                  unsigned char addr_type);
2893 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2894                  unsigned char addr_type);
2895 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2896 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2897
2898 /* Functions used for unicast addresses handling */
2899 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2900 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2901 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2902 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2903 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
2904 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2905 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2906 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2907
2908 /* Functions used for multicast addresses handling */
2909 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2910 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2911 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2912 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2913 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2914 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2915 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
2916 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2917 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2918 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2919
2920 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2921 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2922 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2923 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2924 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2925 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
2926 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
2927 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
2928 /* Load a device via the kmod */
2929 void dev_load(struct net *net, const char *name);
2930 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2931                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
2932 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
2933                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
2934
2935 extern int              netdev_max_backlog;
2936 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2937 extern int              weight_p;
2938 extern int              bpf_jit_enable;
2939
2940 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
2941 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
2942                                                      struct list_head **iter);
2943
2944 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
2945 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
2946         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
2947              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
2948              updev; \
2949              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
2950
2951 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
2952                                     struct list_head **iter);
2953 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
2954                                         struct list_head **iter);
2955
2956 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
2957         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
2958              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
2959              priv; \
2960              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
2961
2962 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
2963         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
2964              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
2965              priv; \
2966              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
2967
2968 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
2969 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
2970 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
2971 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
2972 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
2973 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
2974                                  struct net_device *upper_dev);
2975 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
2976                                          struct net_device *upper_dev,
2977                                          void *private);
2978 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
2979                              struct net_device *upper_dev);
2980 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
2981 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
2982                                    struct net_device *lower_dev);
2983 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2984 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2985                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
2986 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2987                                     netdev_features_t features);
2988
2989 static inline
2990 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2991 {
2992         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
2993 }
2994 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb);
2995
2996 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
2997                                          __be16 protocol)
2998 {
2999         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3000                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3001                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3002                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3003                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3004                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3005                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3006 }
3007
3008 #ifdef CONFIG_BUG
3009 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3010 #else
3011 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3012 {
3013 }
3014 #endif
3015 /* rx skb timestamps */
3016 void net_enable_timestamp(void);
3017 void net_disable_timestamp(void);
3018
3019 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3020 int __init dev_proc_init(void);
3021 #else
3022 #define dev_proc_init() 0
3023 #endif
3024
3025 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3026                                 const void *ns);
3027 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3028                                  const void *ns);
3029
3030 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3031 {
3032         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3033 }
3034
3035 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3036 {
3037         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3038 }
3039
3040 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3041
3042 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3043
3044 void linkwatch_run_queue(void);
3045
3046 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3047         struct net_device *dev)
3048 {
3049         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3050 }
3051 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3052         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3053
3054 /* Allow TSO being used on stacked device :
3055  * Performing the GSO segmentation before last device
3056  * is a performance improvement.
3057  */
3058 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3059                                                         netdev_features_t mask)
3060 {
3061         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3062 }
3063
3064 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3065 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3066 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3067
3068 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3069                                         struct net_device *dev);
3070
3071 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3072
3073 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3074 {
3075         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3076
3077         /* check flags correspondence */
3078         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3079         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3080         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3081         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3082         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3083         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3084
3085         return (features & feature) == feature;
3086 }
3087
3088 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3089 {
3090         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3091                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3092 }
3093
3094 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
3095                                    netdev_features_t features)
3096 {
3097         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3098                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3099                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3100 }
3101
3102 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3103                                           unsigned int size)
3104 {
3105         dev->gso_max_size = size;
3106 }
3107
3108 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3109                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3110                                         int mac_len)
3111 {
3112         skb->protocol = protocol;
3113         skb->encapsulation = 1;
3114         skb_push(skb, pulled_hlen);
3115         skb_reset_transport_header(skb);
3116         skb->mac_header = mac_offset;
3117         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3118         skb->mac_len = mac_len;
3119 }
3120
3121 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3122 {
3123         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3124 }
3125
3126 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3127 {
3128         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3129 }
3130
3131 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3132 {
3133         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3134 }
3135
3136 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3137 {
3138         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3139 }
3140
3141 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3142
3143 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3144
3145 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3146
3147 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3148 {
3149         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
3150                 return "(unregistered net_device)";
3151         return dev->name;
3152 }
3153
3154 __printf(3, 4)
3155 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3156                   const char *format, ...);
3157 __printf(2, 3)
3158 int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3159 __printf(2, 3)
3160 int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3161 __printf(2, 3)
3162 int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3163 __printf(2, 3)
3164 int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3165 __printf(2, 3)
3166 int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3167 __printf(2, 3)
3168 int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3169 __printf(2, 3)
3170 int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3171
3172 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3173         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3174
3175 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3176 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3177 do {                                                            \
3178         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3179 } while (0)
3180 #elif defined(DEBUG)
3181 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3182         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3183 #else
3184 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3185 ({                                                              \
3186         if (0)                                                  \
3187                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3188         0;                                                      \
3189 })
3190 #endif
3191
3192 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3193 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3194 #else
3195
3196 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3197 ({                                                              \
3198         if (0)                                                  \
3199                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3200         0;                                                      \
3201 })
3202 #endif
3203
3204 /*
3205  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3206  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3207  * file/line information and a backtrace.
3208  */
3209 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3210         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args)
3211
3212 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3213
3214 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3215 do {                                                            \
3216         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3217                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3218 } while (0)
3219
3220 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3221 do {                                                            \
3222         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3223                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3224 } while (0)
3225
3226 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3227         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3228 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3229         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3230 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3231         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3232 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3233         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3234 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3235         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3236 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3237         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3238 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3239         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3240
3241 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3242 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
3243 do {                                                            \
3244         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3245                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
3246 } while (0)
3247 #elif defined(DEBUG)
3248 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
3249         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
3250 #else
3251 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
3252 ({                                                                      \
3253         if (0)                                                          \
3254                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3255         0;                                                              \
3256 })
3257 #endif
3258
3259 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3260 #define netif_vdbg      netif_dbg
3261 #else
3262 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
3263 ({                                                              \
3264         if (0)                                                  \
3265                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3266         0;                                                      \
3267 })
3268 #endif
3269
3270 /*
3271  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
3272  *      and the routines to invoke.
3273  *
3274  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
3275  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
3276  *
3277  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
3278  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
3279  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
3280  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
3281  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
3282  *             --BLG
3283  *
3284  *              0800    IP
3285  *              8100    802.1Q VLAN
3286  *              0001    802.3
3287  *              0002    AX.25
3288  *              0004    802.2
3289  *              8035    RARP
3290  *              0005    SNAP
3291  *              0805    X.25
3292  *              0806    ARP
3293  *              8137    IPX
3294  *              0009    Localtalk
3295  *              86DD    IPv6
3296  */
3297 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
3298 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
3299
3300 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */