]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - include/linux/netdevice.h
cb1d918ecdf1d64bb475c21e55e2f75ef8ab526f
[~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
672 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
673 struct netdev_rx_queue {
674         struct rps_map __rcu            *rps_map;
675         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
676         struct kobject                  kobj;
677         struct net_device               *dev;
678 } ____cacheline_aligned_in_smp;
679 #endif /* CONFIG_RPS */
680
681 #ifdef CONFIG_XPS
682 /*
683  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
684  * map is an array of queues.
685  */
686 struct xps_map {
687         unsigned int len;
688         unsigned int alloc_len;
689         struct rcu_head rcu;
690         u16 queues[0];
691 };
692 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
693 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
694     / sizeof(u16))
695
696 /*
697  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
698  */
699 struct xps_dev_maps {
700         struct rcu_head rcu;
701         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
702 };
703 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
704     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
705 #endif /* CONFIG_XPS */
706
707 #define TC_MAX_QUEUE    16
708 #define TC_BITMASK      15
709 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
710 struct netdev_tc_txq {
711         u16 count;
712         u16 offset;
713 };
714
715 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
716 /*
717  * This structure is to hold information about the device
718  * configured to run FCoE protocol stack.
719  */
720 struct netdev_fcoe_hbainfo {
721         char    manufacturer[64];
722         char    serial_number[64];
723         char    hardware_version[64];
724         char    driver_version[64];
725         char    optionrom_version[64];
726         char    firmware_version[64];
727         char    model[256];
728         char    model_description[256];
729 };
730 #endif
731
732 #define MAX_PHYS_PORT_ID_LEN 32
733
734 /* This structure holds a unique identifier to identify the
735  * physical port used by a netdevice.
736  */
737 struct netdev_phys_port_id {
738         unsigned char id[MAX_PHYS_PORT_ID_LEN];
739         unsigned char id_len;
740 };
741
742 /*
743  * This structure defines the management hooks for network devices.
744  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
745  * optional and can be filled with a null pointer.
746  *
747  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
748  *     This function is called once when network device is registered.
749  *     The network device can use this to any late stage initializaton
750  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
751  *     be propogated back to register_netdev
752  *
753  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
754  *     This function is called when device is unregistered or when registration
755  *     fails. It is not called if init fails.
756  *
757  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
758  *     This function is called when network device transistions to the up
759  *     state.
760  *
761  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
762  *     This function is called when network device transistions to the down
763  *     state.
764  *
765  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
766  *                               struct net_device *dev);
767  *      Called when a packet needs to be transmitted.
768  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
769  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
770  *      Required can not be NULL.
771  *
772  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
773  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
774  *      transmit queues.
775  *
776  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
777  *      This function is called to allow device receiver to make
778  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
779  *
780  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
781  *      This function is called device changes address list filtering.
782  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
783  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
784  *
785  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
786  *      This function  is called when the Media Access Control address
787  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
788  *      mac address can not be changed.
789  *
790  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
791  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
792  *
793  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
794  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
795  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
796  *      not supported error code.
797  *
798  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
799  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
800  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
801  *      interface (PCI) for low level management.
802  *
803  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
804  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
805  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
806  *      will return an error.
807  *
808  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
809  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
810  *      for dev->watchdog ticks.
811  *
812  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
813  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
814  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
815  *      Called when a user wants to get the network device usage
816  *      statistics. Drivers must do one of the following:
817  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
818  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
819  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
820  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
821  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
822  *         field is written atomically.
823  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
824  *         neither operation.
825  *
826  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16t vid);
827  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
828  *      VLAN id is registered.
829  *
830  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
831  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
832  *      VLAN id is unregistered.
833  *
834  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
835  *
836  *      SR-IOV management functions.
837  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
838  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
839  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
840  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
841  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
842  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
843  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
844  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
845  *                        struct nlattr *port[]);
846  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
847  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
848  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
849  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
850  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
851  *      safely.
852  *
853  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
854  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
855  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
856  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
857  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
858  *
859  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
860  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
861  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
862  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
863  *
864  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
865  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
866  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
867  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
868  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
869  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
870  *
871  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
872  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
873  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
874  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
875  *
876  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
877  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
878  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
879  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
880  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
881  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
882  *
883  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
884  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
885  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
886  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
887  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
888  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
889  *
890  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
891  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
892  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
893  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
894  *      protocol stack to use.
895  *
896  *      RFS acceleration.
897  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
898  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
899  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
900  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
901  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
902  *
903  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
904  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
905  *      Called to make another netdev an underling.
906  *
907  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
908  *      Called to release previously enslaved netdev.
909  *
910  *      Feature/offload setting functions.
911  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
912  *              netdev_features_t features);
913  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
914  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
915  *      the device state.
916  *
917  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
918  *      Called to update device configuration to new features. Passed
919  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
920  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
921  *
922  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
923  *                    struct net_device *dev,
924  *                    const unsigned char *addr, u16 flags)
925  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
926  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
927  *                    struct net_device *dev,
928  *                    const unsigned char *addr)
929  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
930  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
931  *                     struct net_device *dev, int idx)
932  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
933  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
934  *
935  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
936  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
937  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask)
938  *
939  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
940  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
941  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
942  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
943  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
944  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
945  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
946  *
947  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
948  *                             struct netdev_phys_port_id *ppid);
949  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
950  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
951  *      multiple net devices on single physical port.
952  *
953  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
954  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
955  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
956  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
957  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
958  *      vxlan_net->sock_lock.
959  *
960  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
961  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
962  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
963  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
964  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
965  */
966 struct net_device_ops {
967         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
968         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
969         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
970         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
971         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
972                                                    struct net_device *dev);
973         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
974                                                     struct sk_buff *skb);
975         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
976                                                        int flags);
977         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
978         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
979                                                        void *addr);
980         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
981         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
982                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
983         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
984                                                   struct ifmap *map);
985         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
986                                                   int new_mtu);
987         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
988                                                    struct neigh_parms *);
989         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
990
991         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
992                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
993         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
994
995         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
996                                                        __be16 proto, u16 vid);
997         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
998                                                         __be16 proto, u16 vid);
999 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1000         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1001         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1002                                                      struct netpoll_info *info,
1003                                                      gfp_t gfp);
1004         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1005 #endif
1006 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1007         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1008 #endif
1009         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1010                                                   int queue, u8 *mac);
1011         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1012                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1013         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
1014                                                       int vf, int rate);
1015         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1016                                                        int vf, bool setting);
1017         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1018                                                      int vf,
1019                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1020         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1021                                                          int vf, int link_state);
1022         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1023                                                    int vf,
1024                                                    struct nlattr *port[]);
1025         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1026                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1027         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1028 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1029         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1030         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1031         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1032                                                       u16 xid,
1033                                                       struct scatterlist *sgl,
1034                                                       unsigned int sgc);
1035         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1036                                                      u16 xid);
1037         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1038                                                        u16 xid,
1039                                                        struct scatterlist *sgl,
1040                                                        unsigned int sgc);
1041         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1042                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1043 #endif
1044
1045 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1046 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1047 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1048         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1049                                                     u64 *wwn, int type);
1050 #endif
1051
1052 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1053         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1054                                                      const struct sk_buff *skb,
1055                                                      u16 rxq_index,
1056                                                      u32 flow_id);
1057 #endif
1058         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1059                                                  struct net_device *slave_dev);
1060         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1061                                                  struct net_device *slave_dev);
1062         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1063                                                     netdev_features_t features);
1064         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1065                                                     netdev_features_t features);
1066         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1067         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1068
1069         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1070                                                struct nlattr *tb[],
1071                                                struct net_device *dev,
1072                                                const unsigned char *addr,
1073                                                u16 flags);
1074         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1075                                                struct nlattr *tb[],
1076                                                struct net_device *dev,
1077                                                const unsigned char *addr);
1078         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1079                                                 struct netlink_callback *cb,
1080                                                 struct net_device *dev,
1081                                                 int idx);
1082
1083         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1084                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1085         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1086                                                       u32 pid, u32 seq,
1087                                                       struct net_device *dev,
1088                                                       u32 filter_mask);
1089         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1090                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1091         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1092                                                       bool new_carrier);
1093         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1094                                                         struct netdev_phys_port_id *ppid);
1095         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1096                                                       sa_family_t sa_family,
1097                                                       __be16 port);
1098         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1099                                                       sa_family_t sa_family,
1100                                                       __be16 port);
1101 };
1102
1103 /*
1104  *      The DEVICE structure.
1105  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1106  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1107  *      almost every data structure used in the INET module.
1108  *
1109  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1110  *      moves out.
1111  */
1112
1113 struct net_device {
1114
1115         /*
1116          * This is the first field of the "visible" part of this structure
1117          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1118          * of the interface.
1119          */
1120         char                    name[IFNAMSIZ];
1121
1122         /* device name hash chain, please keep it close to name[] */
1123         struct hlist_node       name_hlist;
1124
1125         /* snmp alias */
1126         char                    *ifalias;
1127
1128         /*
1129          *      I/O specific fields
1130          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1131          */
1132         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
1133         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
1134         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
1135         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
1136
1137         /*
1138          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
1139          *      part of the usual set specified in Space.c.
1140          */
1141
1142         unsigned long           state;
1143
1144         struct list_head        dev_list;
1145         struct list_head        napi_list;
1146         struct list_head        unreg_list;
1147         struct list_head        close_list;
1148
1149         /* directly linked devices, like slaves for bonding */
1150         struct {
1151                 struct list_head upper;
1152                 struct list_head lower;
1153         } adj_list;
1154
1155         /* all linked devices, *including* neighbours */
1156         struct {
1157                 struct list_head upper;
1158                 struct list_head lower;
1159         } all_adj_list;
1160
1161
1162         /* currently active device features */
1163         netdev_features_t       features;
1164         /* user-changeable features */
1165         netdev_features_t       hw_features;
1166         /* user-requested features */
1167         netdev_features_t       wanted_features;
1168         /* mask of features inheritable by VLAN devices */
1169         netdev_features_t       vlan_features;
1170         /* mask of features inherited by encapsulating devices
1171          * This field indicates what encapsulation offloads
1172          * the hardware is capable of doing, and drivers will
1173          * need to set them appropriately.
1174          */
1175         netdev_features_t       hw_enc_features;
1176         /* mask of fetures inheritable by MPLS */
1177         netdev_features_t       mpls_features;
1178
1179         /* Interface index. Unique device identifier    */
1180         int                     ifindex;
1181         int                     iflink;
1182
1183         struct net_device_stats stats;
1184         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
1185                                              * Do not use this in drivers.
1186                                              */
1187
1188 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1189         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1190          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1191         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1192         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1193         struct iw_public_data * wireless_data;
1194 #endif
1195         /* Management operations */
1196         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1197         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1198
1199         /* Hardware header description */
1200         const struct header_ops *header_ops;
1201
1202         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1203         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace.
1204                                              * See if.h for definitions. */
1205         unsigned short          gflags;
1206         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1207
1208         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1209         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1210
1211         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
1212         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
1213
1214         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1215         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1216         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1217
1218         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1219          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1220          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1221          */
1222         unsigned short          needed_headroom;
1223         unsigned short          needed_tailroom;
1224
1225         /* Interface address info. */
1226         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1227         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1228         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1229         unsigned char           neigh_priv_len;
1230         unsigned short          dev_id;         /* Used to differentiate devices
1231                                                  * that share the same link
1232                                                  * layer address
1233                                                  */
1234         spinlock_t              addr_list_lock;
1235         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1236         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1237         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1238                                                     * hw addresses
1239                                                     */
1240 #ifdef CONFIG_SYSFS
1241         struct kset             *queues_kset;
1242 #endif
1243
1244         bool                    uc_promisc;
1245         unsigned int            promiscuity;
1246         unsigned int            allmulti;
1247
1248
1249         /* Protocol specific pointers */
1250
1251 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1252         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;     /* VLAN info */
1253 #endif
1254 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1255         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1256 #endif
1257         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1258         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1259         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1260         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1261         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1262         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1263                                                    assign before registering */
1264
1265 /*
1266  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1267  */
1268         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
1269                                                  * This should not be set in
1270                                                  * drivers, unless really needed,
1271                                                  * because network stack (bonding)
1272                                                  * use it if/when necessary, to
1273                                                  * avoid dirtying this cache line.
1274                                                  */
1275
1276         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1277         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1278                                                    because most packets are
1279                                                    unicast) */
1280
1281
1282 #ifdef CONFIG_RPS
1283         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1284
1285         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1286         unsigned int            num_rx_queues;
1287
1288         /* Number of RX queues currently active in device */
1289         unsigned int            real_num_rx_queues;
1290
1291 #endif
1292
1293         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1294         void __rcu              *rx_handler_data;
1295
1296         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1297         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1298
1299
1300 /*
1301  * Cache lines mostly used on transmit path
1302  */
1303         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1304
1305         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1306         unsigned int            num_tx_queues;
1307
1308         /* Number of TX queues currently active in device  */
1309         unsigned int            real_num_tx_queues;
1310
1311         /* root qdisc from userspace point of view */
1312         struct Qdisc            *qdisc;
1313
1314         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1315         spinlock_t              tx_global_lock;
1316
1317 #ifdef CONFIG_XPS
1318         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1319 #endif
1320 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1321         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1322          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1323          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1324         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1325 #endif
1326
1327         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1328
1329         /*
1330          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1331          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1332          */
1333         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1334
1335         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1336         struct timer_list       watchdog_timer;
1337
1338         /* Number of references to this device */
1339         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1340
1341         /* delayed register/unregister */
1342         struct list_head        todo_list;
1343         /* device index hash chain */
1344         struct hlist_node       index_hlist;
1345
1346         struct list_head        link_watch_list;
1347
1348         /* register/unregister state machine */
1349         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1350                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1351                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1352                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1353                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1354                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1355         } reg_state:8;
1356
1357         bool dismantle; /* device is going do be freed */
1358
1359         enum {
1360                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1361                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1362         } rtnl_link_state:16;
1363
1364         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1365         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1366
1367 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1368         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1369 #endif
1370
1371 #ifdef CONFIG_NET_NS
1372         /* Network namespace this network device is inside */
1373         struct net              *nd_net;
1374 #endif
1375
1376         /* mid-layer private */
1377         union {
1378                 void                            *ml_priv;
1379                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1380                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1381                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1382                 struct pcpu_vstats __percpu     *vstats; /* veth stats */
1383         };
1384         /* GARP */
1385         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1386         /* MRP */
1387         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1388
1389         /* class/net/name entry */
1390         struct device           dev;
1391         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1392         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1393
1394         /* rtnetlink link ops */
1395         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1396
1397         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1398 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1399         unsigned int            gso_max_size;
1400 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1401         u16                     gso_max_segs;
1402
1403 #ifdef CONFIG_DCB
1404         /* Data Center Bridging netlink ops */
1405         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1406 #endif
1407         u8 num_tc;
1408         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1409         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1410
1411 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1412         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1413         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1414 #endif
1415 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
1416         struct netprio_map __rcu *priomap;
1417 #endif
1418         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1419         struct phy_device *phydev;
1420
1421         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1422
1423         /* group the device belongs to */
1424         int group;
1425
1426         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1427 };
1428 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1429
1430 #define NETDEV_ALIGN            32
1431
1432 static inline
1433 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1434 {
1435         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1436 }
1437
1438 static inline
1439 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1440 {
1441         if (tc >= dev->num_tc)
1442                 return -EINVAL;
1443
1444         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1445         return 0;
1446 }
1447
1448 static inline
1449 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1450 {
1451         dev->num_tc = 0;
1452         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1453         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1454 }
1455
1456 static inline
1457 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1458 {
1459         if (tc >= dev->num_tc)
1460                 return -EINVAL;
1461
1462         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1463         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1464         return 0;
1465 }
1466
1467 static inline
1468 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1469 {
1470         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1471                 return -EINVAL;
1472
1473         dev->num_tc = num_tc;
1474         return 0;
1475 }
1476
1477 static inline
1478 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1479 {
1480         return dev->num_tc;
1481 }
1482
1483 static inline
1484 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1485                                          unsigned int index)
1486 {
1487         return &dev->_tx[index];
1488 }
1489
1490 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1491                                             void (*f)(struct net_device *,
1492                                                       struct netdev_queue *,
1493                                                       void *),
1494                                             void *arg)
1495 {
1496         unsigned int i;
1497
1498         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1499                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1500 }
1501
1502 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1503                                     struct sk_buff *skb);
1504 u16 __netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1505
1506 /*
1507  * Net namespace inlines
1508  */
1509 static inline
1510 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1511 {
1512         return read_pnet(&dev->nd_net);
1513 }
1514
1515 static inline
1516 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1517 {
1518 #ifdef CONFIG_NET_NS
1519         release_net(dev->nd_net);
1520         dev->nd_net = hold_net(net);
1521 #endif
1522 }
1523
1524 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1525 {
1526 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1527         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1528                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1529 #endif
1530
1531         return 0;
1532 }
1533
1534 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1535 {
1536 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1537         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1538                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1539 #endif
1540
1541         return 0;
1542 }
1543
1544 /**
1545  *      netdev_priv - access network device private data
1546  *      @dev: network device
1547  *
1548  * Get network device private data
1549  */
1550 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1551 {
1552         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1553 }
1554
1555 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1556  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1557  */
1558 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1559
1560 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1561  * fin grained indentification of different network device types. For
1562  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1563  */
1564 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1565
1566 /* Default NAPI poll() weight
1567  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1568  */
1569 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1570
1571 /**
1572  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1573  *      @dev:  network device
1574  *      @napi: napi context
1575  *      @poll: polling function
1576  *      @weight: default weight
1577  *
1578  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1579  * *any* of the other napi related functions.
1580  */
1581 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1582                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1583
1584 /**
1585  *  netif_napi_del - remove a napi context
1586  *  @napi: napi context
1587  *
1588  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1589  */
1590 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1591
1592 struct napi_gro_cb {
1593         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1594         void *frag0;
1595
1596         /* Length of frag0. */
1597         unsigned int frag0_len;
1598
1599         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1600         int data_offset;
1601
1602         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1603         int flush;
1604
1605         /* Number of segments aggregated. */
1606         u16     count;
1607
1608         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1609         u8      same_flow;
1610
1611         /* Free the skb? */
1612         u8      free;
1613 #define NAPI_GRO_FREE             1
1614 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1615
1616         /* jiffies when first packet was created/queued */
1617         unsigned long age;
1618
1619         /* Used in ipv6_gro_receive() */
1620         int     proto;
1621
1622         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1623         struct sk_buff *last;
1624 };
1625
1626 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1627
1628 struct packet_type {
1629         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1630         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1631         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1632                                          struct net_device *,
1633                                          struct packet_type *,
1634                                          struct net_device *);
1635         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1636                                             struct sock *sk);
1637         void                    *af_packet_priv;
1638         struct list_head        list;
1639 };
1640
1641 struct offload_callbacks {
1642         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1643                                                 netdev_features_t features);
1644         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1645         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1646                                                struct sk_buff *skb);
1647         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1648 };
1649
1650 struct packet_offload {
1651         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
1652         struct offload_callbacks callbacks;
1653         struct list_head         list;
1654 };
1655
1656 #include <linux/notifier.h>
1657
1658 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1659  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1660  * types.
1661  */
1662 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1663 #define NETDEV_DOWN     0x0002
1664 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
1665                                    detected a hardware crash and restarted
1666                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
1667                                    once done */
1668 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
1669 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
1670 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
1671 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007
1672 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
1673 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
1674 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
1675 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
1676 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
1677 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
1678 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
1679 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
1680 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
1681 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
1682 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
1683 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
1684 #define NETDEV_JOIN             0x0014
1685 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
1686 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
1687
1688 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1689 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1690
1691 struct netdev_notifier_info {
1692         struct net_device *dev;
1693 };
1694
1695 struct netdev_notifier_change_info {
1696         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
1697         unsigned int flags_changed;
1698 };
1699
1700 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
1701                                              struct net_device *dev)
1702 {
1703         info->dev = dev;
1704 }
1705
1706 static inline struct net_device *
1707 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
1708 {
1709         return info->dev;
1710 }
1711
1712 int call_netdevice_notifiers_info(unsigned long val, struct net_device *dev,
1713                                   struct netdev_notifier_info *info);
1714 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1715
1716
1717 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1718
1719 #define for_each_netdev(net, d)         \
1720                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1721 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1722                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1723 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1724                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1725 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1726                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1727 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1728                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1729 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1730         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1731 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
1732                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
1733                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == bond)
1734 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1735
1736 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1737 {
1738         struct list_head *lh;
1739         struct net *net;
1740
1741         net = dev_net(dev);
1742         lh = dev->dev_list.next;
1743         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1744 }
1745
1746 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1747 {
1748         struct list_head *lh;
1749         struct net *net;
1750
1751         net = dev_net(dev);
1752         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1753         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1754 }
1755
1756 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1757 {
1758         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1759                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1760 }
1761
1762 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1763 {
1764         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1765
1766         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1767 }
1768
1769 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1770 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1771 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1772                                        const char *hwaddr);
1773 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1774 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1775 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1776 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1777 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1778 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
1779 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1780 void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1781
1782 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1783                                         unsigned short mask);
1784 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1785 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1786 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1787 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1788 int dev_open(struct net_device *dev);
1789 int dev_close(struct net_device *dev);
1790 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1791 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
1792 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1793 int register_netdevice(struct net_device *dev);
1794 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
1795 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1796 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1797 {
1798         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1799 }
1800
1801 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1802 void free_netdev(struct net_device *dev);
1803 void synchronize_net(void);
1804 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1805
1806 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1807 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1808 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1809 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
1810 int dev_restart(struct net_device *dev);
1811 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1812 int netpoll_trap(void);
1813 #endif
1814 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
1815
1816 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1817 {
1818         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1819 }
1820
1821 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1822 {
1823         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1824 }
1825
1826 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1827 {
1828         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1829 }
1830
1831 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1832                                         unsigned int offset)
1833 {
1834         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1835 }
1836
1837 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1838 {
1839         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1840 }
1841
1842 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1843                                         unsigned int offset)
1844 {
1845         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
1846                 return NULL;
1847
1848         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1849         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1850         return skb->data + offset;
1851 }
1852
1853 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1854 {
1855         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1856 }
1857
1858 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1859 {
1860         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1861                skb_network_offset(skb);
1862 }
1863
1864 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1865                                   unsigned short type,
1866                                   const void *daddr, const void *saddr,
1867                                   unsigned int len)
1868 {
1869         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1870                 return 0;
1871
1872         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1873 }
1874
1875 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1876                                    unsigned char *haddr)
1877 {
1878         const struct net_device *dev = skb->dev;
1879
1880         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1881                 return 0;
1882         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1883 }
1884
1885 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1886 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
1887 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1888 {
1889         return register_gifconf(family, NULL);
1890 }
1891
1892 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
1893 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
1894 struct sd_flow_limit {
1895         u64                     count;
1896         unsigned int            num_buckets;
1897         unsigned int            history_head;
1898         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
1899         u8                      buckets[];
1900 };
1901
1902 extern int netdev_flow_limit_table_len;
1903 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
1904
1905 /*
1906  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1907  */
1908 struct softnet_data {
1909         struct Qdisc            *output_queue;
1910         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1911         struct list_head        poll_list;
1912         struct sk_buff          *completion_queue;
1913         struct sk_buff_head     process_queue;
1914
1915         /* stats */
1916         unsigned int            processed;
1917         unsigned int            time_squeeze;
1918         unsigned int            cpu_collision;
1919         unsigned int            received_rps;
1920
1921 #ifdef CONFIG_RPS
1922         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1923
1924         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1925         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1926         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1927         unsigned int            cpu;
1928         unsigned int            input_queue_head;
1929         unsigned int            input_queue_tail;
1930 #endif
1931         unsigned int            dropped;
1932         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1933         struct napi_struct      backlog;
1934
1935 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
1936         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
1937 #endif
1938 };
1939
1940 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1941 {
1942 #ifdef CONFIG_RPS
1943         sd->input_queue_head++;
1944 #endif
1945 }
1946
1947 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1948                                               unsigned int *qtail)
1949 {
1950 #ifdef CONFIG_RPS
1951         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1952 #endif
1953 }
1954
1955 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1956
1957 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1958
1959 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1960 {
1961         if (!(txq->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF))
1962                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1963 }
1964
1965 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1966 {
1967         unsigned int i;
1968
1969         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1970                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1971 }
1972
1973 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1974 {
1975         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1976 }
1977
1978 /**
1979  *      netif_start_queue - allow transmit
1980  *      @dev: network device
1981  *
1982  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1983  */
1984 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1985 {
1986         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1987 }
1988
1989 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1990 {
1991         unsigned int i;
1992
1993         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1994                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1995                 netif_tx_start_queue(txq);
1996         }
1997 }
1998
1999 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2000 {
2001 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2002         if (netpoll_trap()) {
2003                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
2004                 return;
2005         }
2006 #endif
2007         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state))
2008                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
2009 }
2010
2011 /**
2012  *      netif_wake_queue - restart transmit
2013  *      @dev: network device
2014  *
2015  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2016  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2017  */
2018 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2019 {
2020         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2021 }
2022
2023 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2024 {
2025         unsigned int i;
2026
2027         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2028                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2029                 netif_tx_wake_queue(txq);
2030         }
2031 }
2032
2033 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2034 {
2035         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
2036                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
2037                 return;
2038         }
2039         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2040 }
2041
2042 /**
2043  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2044  *      @dev: network device
2045  *
2046  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2047  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2048  */
2049 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2050 {
2051         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2052 }
2053
2054 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
2055 {
2056         unsigned int i;
2057
2058         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2059                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2060                 netif_tx_stop_queue(txq);
2061         }
2062 }
2063
2064 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2065 {
2066         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2067 }
2068
2069 /**
2070  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2071  *      @dev: network device
2072  *
2073  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2074  */
2075 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2076 {
2077         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2078 }
2079
2080 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2081 {
2082         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2083 }
2084
2085 static inline bool netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2086 {
2087         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2088 }
2089
2090 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2091                                         unsigned int bytes)
2092 {
2093 #ifdef CONFIG_BQL
2094         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2095
2096         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2097                 return;
2098
2099         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2100
2101         /*
2102          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2103          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2104          * before checking the XOFF flag.
2105          */
2106         smp_mb();
2107
2108         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2109         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2110                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2111 #endif
2112 }
2113
2114 /**
2115  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2116  *      @dev: network device
2117  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2118  *
2119  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2120  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2121  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2122  */
2123 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2124 {
2125         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2126 }
2127
2128 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2129                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2130 {
2131 #ifdef CONFIG_BQL
2132         if (unlikely(!bytes))
2133                 return;
2134
2135         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2136
2137         /*
2138          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2139          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2140          * be stopped forever
2141          */
2142         smp_mb();
2143
2144         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2145                 return;
2146
2147         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2148                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2149 #endif
2150 }
2151
2152 /**
2153  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2154  *      @dev: network device
2155  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2156  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2157  *
2158  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2159  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2160  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2161  */
2162 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2163                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2164 {
2165         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2166 }
2167
2168 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2169 {
2170 #ifdef CONFIG_BQL
2171         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2172         dql_reset(&q->dql);
2173 #endif
2174 }
2175
2176 /**
2177  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2178  *      @dev_queue: network device
2179  *
2180  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2181  *      software flow control OFF bit for this network device
2182  */
2183 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2184 {
2185         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2186 }
2187
2188 /**
2189  *      netif_running - test if up
2190  *      @dev: network device
2191  *
2192  *      Test if the device has been brought up.
2193  */
2194 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2195 {
2196         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2197 }
2198
2199 /*
2200  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2201  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2202  * done at the overall netdevice level.
2203  * Also test the device if we're multiqueue.
2204  */
2205
2206 /**
2207  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2208  *      @dev: network device
2209  *      @queue_index: sub queue index
2210  *
2211  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2212  */
2213 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2214 {
2215         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2216
2217         netif_tx_start_queue(txq);
2218 }
2219
2220 /**
2221  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2222  *      @dev: network device
2223  *      @queue_index: sub queue index
2224  *
2225  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2226  */
2227 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2228 {
2229         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2230 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2231         if (netpoll_trap())
2232                 return;
2233 #endif
2234         netif_tx_stop_queue(txq);
2235 }
2236
2237 /**
2238  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2239  *      @dev: network device
2240  *      @queue_index: sub queue index
2241  *
2242  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2243  */
2244 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2245                                             u16 queue_index)
2246 {
2247         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2248
2249         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2250 }
2251
2252 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2253                                           struct sk_buff *skb)
2254 {
2255         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2256 }
2257
2258 /**
2259  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
2260  *      @dev: network device
2261  *      @queue_index: sub queue index
2262  *
2263  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2264  */
2265 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2266 {
2267         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2268 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2269         if (netpoll_trap())
2270                 return;
2271 #endif
2272         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &txq->state))
2273                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2274 }
2275
2276 #ifdef CONFIG_XPS
2277 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2278                         u16 index);
2279 #else
2280 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2281                                       const struct cpumask *mask,
2282                                       u16 index)
2283 {
2284         return 0;
2285 }
2286 #endif
2287
2288 /*
2289  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2290  * as a distribution range limit for the returned value.
2291  */
2292 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2293                               const struct sk_buff *skb)
2294 {
2295         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2296 }
2297
2298 /**
2299  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2300  *      @dev: network device
2301  *
2302  * Check if device has multiple transmit queues
2303  */
2304 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2305 {
2306         return dev->num_tx_queues > 1;
2307 }
2308
2309 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2310
2311 #ifdef CONFIG_RPS
2312 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2313 #else
2314 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2315                                                 unsigned int rxq)
2316 {
2317         return 0;
2318 }
2319 #endif
2320
2321 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
2322                                              const struct net_device *from_dev)
2323 {
2324         int err;
2325
2326         err = netif_set_real_num_tx_queues(to_dev,
2327                                            from_dev->real_num_tx_queues);
2328         if (err)
2329                 return err;
2330 #ifdef CONFIG_RPS
2331         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
2332                                             from_dev->real_num_rx_queues);
2333 #else
2334         return 0;
2335 #endif
2336 }
2337
2338 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2339 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2340
2341 /* Use this variant when it is known for sure that it
2342  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
2343  * disabled.
2344  */
2345 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
2346
2347 /* Use this variant in places where it could be invoked
2348  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
2349  * either disabled or enabled.
2350  */
2351 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
2352
2353 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2354 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2355 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2356 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
2357 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2358 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2359 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2360
2361 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2362 {
2363         kfree_skb(napi->skb);
2364         napi->skb = NULL;
2365 }
2366
2367 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2368                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2369                                void *rx_handler_data);
2370 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2371
2372 bool dev_valid_name(const char *name);
2373 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2374 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2375 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
2376 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2377 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2378 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
2379                         unsigned int gchanges);
2380 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2381 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2382 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
2383 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2384 void dev_set_group(struct net_device *, int);
2385 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
2386 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
2387 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
2388                          struct netdev_phys_port_id *ppid);
2389 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2390                         struct netdev_queue *txq);
2391 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2392
2393 extern int              netdev_budget;
2394
2395 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2396 void netdev_run_todo(void);
2397
2398 /**
2399  *      dev_put - release reference to device
2400  *      @dev: network device
2401  *
2402  * Release reference to device to allow it to be freed.
2403  */
2404 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2405 {
2406         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2407 }
2408
2409 /**
2410  *      dev_hold - get reference to device
2411  *      @dev: network device
2412  *
2413  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2414  */
2415 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2416 {
2417         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2418 }
2419
2420 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2421  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2422  * who is responsible for serialization of these calls.
2423  *
2424  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2425  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2426  * kind of lower layer not just hardware media.
2427  */
2428
2429 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2430 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2431 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2432
2433 /**
2434  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2435  *      @dev: network device
2436  *
2437  * Check if carrier is present on device
2438  */
2439 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2440 {
2441         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2442 }
2443
2444 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2445
2446 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2447
2448 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2449
2450 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2451
2452 /**
2453  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2454  *      @dev: network device
2455  *
2456  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2457  *
2458  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2459  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2460  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2461  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2462  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2463  *
2464  */
2465 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2466 {
2467         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2468                 linkwatch_fire_event(dev);
2469 }
2470
2471 /**
2472  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2473  *      @dev: network device
2474  *
2475  * Device is not in dormant state.
2476  */
2477 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2478 {
2479         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2480                 linkwatch_fire_event(dev);
2481 }
2482
2483 /**
2484  *      netif_dormant - test if carrier present
2485  *      @dev: network device
2486  *
2487  * Check if carrier is present on device
2488  */
2489 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2490 {
2491         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2492 }
2493
2494
2495 /**
2496  *      netif_oper_up - test if device is operational
2497  *      @dev: network device
2498  *
2499  * Check if carrier is operational
2500  */
2501 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2502 {
2503         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2504                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2505 }
2506
2507 /**
2508  *      netif_device_present - is device available or removed
2509  *      @dev: network device
2510  *
2511  * Check if device has not been removed from system.
2512  */
2513 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
2514 {
2515         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2516 }
2517
2518 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2519
2520 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2521
2522 /*
2523  * Network interface message level settings
2524  */
2525
2526 enum {
2527         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2528         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2529         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2530         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2531         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2532         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2533         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2534         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2535         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2536         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2537         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2538         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2539         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2540         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2541         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2542 };
2543
2544 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2545 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2546 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2547 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2548 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2549 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2550 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2551 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2552 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2553 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2554 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2555 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2556 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2557 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2558 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2559
2560 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2561 {
2562         /* use default */
2563         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2564                 return default_msg_enable_bits;
2565         if (debug_value == 0)   /* no output */
2566                 return 0;
2567         /* set low N bits */
2568         return (1 << debug_value) - 1;
2569 }
2570
2571 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2572 {
2573         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2574         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2575 }
2576
2577 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2578 {
2579         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2580         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2581 }
2582
2583 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2584 {
2585         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2586         if (likely(ok))
2587                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2588         return ok;
2589 }
2590
2591 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2592 {
2593         txq->xmit_lock_owner = -1;
2594         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2595 }
2596
2597 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2598 {
2599         txq->xmit_lock_owner = -1;
2600         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2601 }
2602
2603 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2604 {
2605         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2606                 txq->trans_start = jiffies;
2607 }
2608
2609 /**
2610  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2611  *      @dev: network device
2612  *
2613  * Get network device transmit lock
2614  */
2615 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2616 {
2617         unsigned int i;
2618         int cpu;
2619
2620         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2621         cpu = smp_processor_id();
2622         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2623                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2624
2625                 /* We are the only thread of execution doing a
2626                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2627                  * order to synchronize with threads which are in
2628                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2629                  * checked the frozen bit.
2630                  */
2631                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2632                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2633                 __netif_tx_unlock(txq);
2634         }
2635 }
2636
2637 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2638 {
2639         local_bh_disable();
2640         netif_tx_lock(dev);
2641 }
2642
2643 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2644 {
2645         unsigned int i;
2646
2647         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2648                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2649
2650                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2651                  * queue is not stopped for another reason, we
2652                  * force a schedule.
2653                  */
2654                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2655                 netif_schedule_queue(txq);
2656         }
2657         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2658 }
2659
2660 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2661 {
2662         netif_tx_unlock(dev);
2663         local_bh_enable();
2664 }
2665
2666 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2667         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2668                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2669         }                                               \
2670 }
2671
2672 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2673         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2674                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2675         }                                               \
2676 }
2677
2678 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2679 {
2680         unsigned int i;
2681         int cpu;
2682
2683         local_bh_disable();
2684         cpu = smp_processor_id();
2685         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2686                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2687
2688                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2689                 netif_tx_stop_queue(txq);
2690                 __netif_tx_unlock(txq);
2691         }
2692         local_bh_enable();
2693 }
2694
2695 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2696 {
2697         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2698 }
2699
2700 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
2701 {
2702         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2703 }
2704
2705 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2706 {
2707         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2708 }
2709
2710 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2711 {
2712         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2713 }
2714
2715 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2716 {
2717         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2718 }
2719
2720 /*
2721  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2722  * rcu_read_lock held.
2723  */
2724 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2725                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2726
2727 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2728
2729 void ether_setup(struct net_device *dev);
2730
2731 /* Support for loadable net-drivers */
2732 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2733                                     void (*setup)(struct net_device *),
2734                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2735 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2736         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2737
2738 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2739         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2740
2741 int register_netdev(struct net_device *dev);
2742 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
2743
2744 /* General hardware address lists handling functions */
2745 int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2746                            struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2747                            int addr_len, unsigned char addr_type);
2748 void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2749                             struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2750                             int addr_len, unsigned char addr_type);
2751 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2752                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
2753 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2754                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
2755 void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2756 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2757
2758 /* Functions used for device addresses handling */
2759 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2760                  unsigned char addr_type);
2761 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2762                  unsigned char addr_type);
2763 int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2764                           struct net_device *from_dev, unsigned char addr_type);
2765 int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2766                           struct net_device *from_dev, unsigned char addr_type);
2767 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2768 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2769
2770 /* Functions used for unicast addresses handling */
2771 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2772 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2773 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2774 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2775 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
2776 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2777 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2778 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2779
2780 /* Functions used for multicast addresses handling */
2781 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2782 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2783 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2784 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2785 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2786 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2787 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
2788 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2789 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2790 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2791
2792 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2793 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2794 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2795 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2796 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2797 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
2798 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
2799 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
2800 /* Load a device via the kmod */
2801 void dev_load(struct net *net, const char *name);
2802 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2803                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
2804 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
2805                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
2806
2807 extern int              netdev_max_backlog;
2808 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2809 extern int              weight_p;
2810 extern int              bpf_jit_enable;
2811
2812 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
2813 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
2814 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
2815                                                      struct list_head **iter);
2816
2817 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
2818 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
2819         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
2820              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
2821              updev; \
2822              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
2823
2824 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
2825                                     struct list_head **iter);
2826 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
2827                                         struct list_head **iter);
2828
2829 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
2830         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
2831              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
2832              priv; \
2833              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
2834
2835 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
2836         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
2837              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
2838              priv; \
2839              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
2840
2841 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
2842 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
2843 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
2844 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
2845 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
2846                                  struct net_device *upper_dev);
2847 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
2848                                          struct net_device *upper_dev,
2849                                          void *private);
2850 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
2851                              struct net_device *upper_dev);
2852 void *netdev_lower_dev_get_private_rcu(struct net_device *dev,
2853                                        struct net_device *lower_dev);
2854 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
2855                                    struct net_device *lower_dev);
2856 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2857 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2858                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
2859 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2860                                     netdev_features_t features);
2861
2862 static inline
2863 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2864 {
2865         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
2866 }
2867 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb);
2868
2869 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
2870                                          __be16 protocol)
2871 {
2872         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2873                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2874                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2875                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2876                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2877                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2878                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2879 }
2880
2881 #ifdef CONFIG_BUG
2882 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2883 #else
2884 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2885 {
2886 }
2887 #endif
2888 /* rx skb timestamps */
2889 void net_enable_timestamp(void);
2890 void net_disable_timestamp(void);
2891
2892 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2893 int __init dev_proc_init(void);
2894 #else
2895 #define dev_proc_init() 0
2896 #endif
2897
2898 int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2899 void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2900
2901 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2902
2903 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
2904
2905 void linkwatch_run_queue(void);
2906
2907 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
2908         struct net_device *dev)
2909 {
2910         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
2911 }
2912 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
2913         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
2914
2915 /* Allow TSO being used on stacked device :
2916  * Performing the GSO segmentation before last device
2917  * is a performance improvement.
2918  */
2919 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
2920                                                         netdev_features_t mask)
2921 {
2922         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
2923 }
2924
2925 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
2926 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
2927 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
2928
2929 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2930                                         struct net_device *dev);
2931
2932 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
2933
2934 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
2935 {
2936         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2937
2938         /* check flags correspondence */
2939         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2940         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2941         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2942         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2943         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2944         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2945
2946         return (features & feature) == feature;
2947 }
2948
2949 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2950 {
2951         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2952                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2953 }
2954
2955 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
2956                                    netdev_features_t features)
2957 {
2958         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2959                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
2960                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
2961 }
2962
2963 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2964                                           unsigned int size)
2965 {
2966         dev->gso_max_size = size;
2967 }
2968
2969 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
2970 {
2971         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
2972 }
2973
2974 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
2975 {
2976         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
2977 }
2978
2979 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
2980 {
2981         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
2982 }
2983
2984 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2985
2986 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2987
2988 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2989
2990 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2991 {
2992         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2993                 return "(unregistered net_device)";
2994         return dev->name;
2995 }
2996
2997 __printf(3, 4)
2998 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2999                   const char *format, ...);
3000 __printf(2, 3)
3001 int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3002 __printf(2, 3)
3003 int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3004 __printf(2, 3)
3005 int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3006 __printf(2, 3)
3007 int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3008 __printf(2, 3)
3009 int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3010 __printf(2, 3)
3011 int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3012 __printf(2, 3)
3013 int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3014
3015 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3016         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3017
3018 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3019 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3020 do {                                                            \
3021         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3022 } while (0)
3023 #elif defined(DEBUG)
3024 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3025         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3026 #else
3027 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3028 ({                                                              \
3029         if (0)                                                  \
3030                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3031         0;                                                      \
3032 })
3033 #endif
3034
3035 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3036 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3037 #else
3038
3039 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3040 ({                                                              \
3041         if (0)                                                  \
3042                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3043         0;                                                      \
3044 })
3045 #endif
3046
3047 /*
3048  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3049  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3050  * file/line information and a backtrace.
3051  */
3052 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3053         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args)
3054
3055 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3056
3057 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3058 do {                                                            \
3059         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3060                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3061 } while (0)
3062
3063 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3064 do {                                                            \
3065         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3066                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3067 } while (0)
3068
3069 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3070         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3071 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3072         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3073 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3074         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3075 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3076         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3077 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3078         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3079 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3080         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3081 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3082         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3083
3084 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3085 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
3086 do {                                                            \
3087         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3088                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
3089 } while (0)
3090 #elif defined(DEBUG)
3091 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
3092         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
3093 #else
3094 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
3095 ({                                                                      \
3096         if (0)                                                          \
3097                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3098         0;                                                              \
3099 })
3100 #endif
3101
3102 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3103 #define netif_vdbg      netif_dbg
3104 #else
3105 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
3106 ({                                                              \
3107         if (0)                                                  \
3108                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3109         0;                                                      \
3110 })
3111 #endif
3112
3113 /*
3114  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
3115  *      and the routines to invoke.
3116  *
3117  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
3118  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
3119  *
3120  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
3121  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
3122  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
3123  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
3124  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
3125  *             --BLG
3126  *
3127  *              0800    IP
3128  *              8100    802.1Q VLAN
3129  *              0001    802.3
3130  *              0002    AX.25
3131  *              0004    802.2
3132  *              8035    RARP
3133  *              0005    SNAP
3134  *              0805    X.25
3135  *              0806    ARP
3136  *              8137    IPX
3137  *              0009    Localtalk
3138  *              86DD    IPv6
3139  */
3140 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
3141 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
3142
3143 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */