GNU Linux-libre 4.4.285-gnu1
[releases.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
54
55 struct netpoll_info;
56 struct device;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60 /* 802.15.4 specific */
61 struct wpan_dev;
62 struct mpls_dev;
63
64 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
65                                     const struct ethtool_ops *ops);
66
67 /* Backlog congestion levels */
68 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
69 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
70
71 /*
72  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
73  * namespaces:
74  *
75  * - qdisc return codes
76  * - driver transmit return codes
77  * - errno values
78  *
79  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
80  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
81  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
82  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
83  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
84  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
85  * others are propagated to higher layers.
86  */
87
88 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
89 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
90 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
91 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
92 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
93 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
94
95 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
96  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
97  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
98 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
99 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
100
101 /* Driver transmit return codes */
102 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
103
104 enum netdev_tx {
105         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
106         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
107         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
108         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
109 };
110 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
111
112 /*
113  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
114  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
115  */
116 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
117 {
118         /*
119          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
120          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
121          * - error while transmitting (rc < 0)
122          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
123          */
124         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
125                 return true;
126
127         return false;
128 }
129
130 /*
131  *      Compute the worst case header length according to the protocols
132  *      used.
133  */
134
135 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
136 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
137 #  define LL_MAX_HEADER 128
138 # else
139 #  define LL_MAX_HEADER 96
140 # endif
141 #else
142 # define LL_MAX_HEADER 32
143 #endif
144
145 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
146     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
147 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
148 #else
149 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
150 #endif
151
152 /*
153  *      Old network device statistics. Fields are native words
154  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
155  */
156
157 struct net_device_stats {
158         unsigned long   rx_packets;
159         unsigned long   tx_packets;
160         unsigned long   rx_bytes;
161         unsigned long   tx_bytes;
162         unsigned long   rx_errors;
163         unsigned long   tx_errors;
164         unsigned long   rx_dropped;
165         unsigned long   tx_dropped;
166         unsigned long   multicast;
167         unsigned long   collisions;
168         unsigned long   rx_length_errors;
169         unsigned long   rx_over_errors;
170         unsigned long   rx_crc_errors;
171         unsigned long   rx_frame_errors;
172         unsigned long   rx_fifo_errors;
173         unsigned long   rx_missed_errors;
174         unsigned long   tx_aborted_errors;
175         unsigned long   tx_carrier_errors;
176         unsigned long   tx_fifo_errors;
177         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
178         unsigned long   tx_window_errors;
179         unsigned long   rx_compressed;
180         unsigned long   tx_compressed;
181 };
182
183
184 #include <linux/cache.h>
185 #include <linux/skbuff.h>
186
187 #ifdef CONFIG_RPS
188 #include <linux/static_key.h>
189 extern struct static_key rps_needed;
190 #endif
191
192 struct neighbour;
193 struct neigh_parms;
194 struct sk_buff;
195
196 struct netdev_hw_addr {
197         struct list_head        list;
198         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
199         unsigned char           type;
200 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
201 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
202 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
204 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
205         bool                    global_use;
206         int                     sync_cnt;
207         int                     refcount;
208         int                     synced;
209         struct rcu_head         rcu_head;
210 };
211
212 struct netdev_hw_addr_list {
213         struct list_head        list;
214         int                     count;
215 };
216
217 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
218 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
219 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
220         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
221
222 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
223 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
224 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
225         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
226
227 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
228 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
229 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
230         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
231
232 struct hh_cache {
233         u16             hh_len;
234         u16             __pad;
235         seqlock_t       hh_lock;
236
237         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
238 #define HH_DATA_MOD     16
239 #define HH_DATA_OFF(__len) \
240         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
241 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
242         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
243         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
244 };
245
246 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
247  * Alternative is:
248  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
249  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
250  *
251  * We could use other alignment values, but we must maintain the
252  * relationship HH alignment <= LL alignment.
253  */
254 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
255         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
256 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
257         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
258
259 struct header_ops {
260         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
261                            unsigned short type, const void *daddr,
262                            const void *saddr, unsigned int len);
263         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
264         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
265         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
266                                 const struct net_device *dev,
267                                 const unsigned char *haddr);
268         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
269 };
270
271 /* These flag bits are private to the generic network queueing
272  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
273  * code.
274  */
275
276 enum netdev_state_t {
277         __LINK_STATE_START,
278         __LINK_STATE_PRESENT,
279         __LINK_STATE_NOCARRIER,
280         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
281         __LINK_STATE_DORMANT,
282 };
283
284
285 /*
286  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
287  * are then used in the device probing.
288  */
289 struct netdev_boot_setup {
290         char name[IFNAMSIZ];
291         struct ifmap map;
292 };
293 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
294
295 int __init netdev_boot_setup(char *str);
296
297 /*
298  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
299  */
300 struct napi_struct {
301         /* The poll_list must only be managed by the entity which
302          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
303          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
304          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
305          * can remove from the list right before clearing the bit.
306          */
307         struct list_head        poll_list;
308
309         unsigned long           state;
310         int                     weight;
311         unsigned int            gro_count;
312         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
313 #ifdef CONFIG_NETPOLL
314         spinlock_t              poll_lock;
315         int                     poll_owner;
316 #endif
317         struct net_device       *dev;
318         struct sk_buff          *gro_list;
319         struct sk_buff          *skb;
320         struct hrtimer          timer;
321         struct list_head        dev_list;
322         struct hlist_node       napi_hash_node;
323         unsigned int            napi_id;
324 };
325
326 enum {
327         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
328         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
329         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
330         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash */
331 };
332
333 enum gro_result {
334         GRO_MERGED,
335         GRO_MERGED_FREE,
336         GRO_HELD,
337         GRO_NORMAL,
338         GRO_DROP,
339 };
340 typedef enum gro_result gro_result_t;
341
342 /*
343  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
344  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
345  * further.
346  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
347  * case skb->dev was changed by rx_handler.
348  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
349  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
350  *
351  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
352  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
353  *
354  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
355  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
356  *
357  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
358  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
359  * netdev_rx_handler_unregister().
360  *
361  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
362  * do with the skb.
363  *
364  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
365  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
366  * the skb to be delivered in some other ways.
367  *
368  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
369  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
370  * new device will be called if it exists.
371  *
372  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
373  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
374  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
375  *
376  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
377  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
378  *
379  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
380  * returned RX_HANDLER_PASS.
381  */
382
383 enum rx_handler_result {
384         RX_HANDLER_CONSUMED,
385         RX_HANDLER_ANOTHER,
386         RX_HANDLER_EXACT,
387         RX_HANDLER_PASS,
388 };
389 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
390 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
391
392 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
393 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
394
395 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
396 {
397         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
398 }
399
400 /**
401  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
402  *      @n: napi context
403  *
404  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
405  * it as running.  This is used as a condition variable
406  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
407  * sure there is no pending NAPI disable.
408  */
409 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
410 {
411         return !napi_disable_pending(n) &&
412                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
413 }
414
415 /**
416  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
417  *      @n: napi context
418  *
419  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
420  * running.
421  */
422 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
423 {
424         if (napi_schedule_prep(n))
425                 __napi_schedule(n);
426 }
427
428 /**
429  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
430  *      @n: napi context
431  *
432  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
433  */
434 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
435 {
436         if (napi_schedule_prep(n))
437                 __napi_schedule_irqoff(n);
438 }
439
440 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
441 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
442 {
443         if (napi_schedule_prep(napi)) {
444                 __napi_schedule(napi);
445                 return true;
446         }
447         return false;
448 }
449
450 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
451 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
452 /**
453  *      napi_complete - NAPI processing complete
454  *      @n: napi context
455  *
456  * Mark NAPI processing as complete.
457  * Consider using napi_complete_done() instead.
458  */
459 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
460 {
461         return napi_complete_done(n, 0);
462 }
463
464 /**
465  *      napi_by_id - lookup a NAPI by napi_id
466  *      @napi_id: hashed napi_id
467  *
468  * lookup @napi_id in napi_hash table
469  * must be called under rcu_read_lock()
470  */
471 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id);
472
473 /**
474  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
475  *      @napi: napi context
476  *
477  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
478  */
479 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
480
481 /**
482  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
483  *      @napi: napi context
484  *
485  * Warning: caller must observe rcu grace period
486  * before freeing memory containing @napi
487  */
488 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
489
490 /**
491  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
492  *      @n: napi context
493  *
494  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
495  * Waits till any outstanding processing completes.
496  */
497 void napi_disable(struct napi_struct *n);
498
499 /**
500  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
501  *      @n: napi context
502  *
503  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
504  * Must be paired with napi_disable.
505  */
506 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
507 {
508         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
509         smp_mb__before_atomic();
510         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
511         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
512 }
513
514 /**
515  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
516  *      @n: napi context
517  *
518  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
519  * Waits till any outstanding processing completes but
520  * does not disable future activations.
521  */
522 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
523 {
524         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
525                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
526                         msleep(1);
527         else
528                 barrier();
529 }
530
531 enum netdev_queue_state_t {
532         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
533         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
534         __QUEUE_STATE_FROZEN,
535 };
536
537 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
538 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
539 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
540
541 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
542 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
543                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
544 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
545                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
546
547 /*
548  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
549  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
550  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
551  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
552  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
553  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
554  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
555  */
556
557 struct netdev_queue {
558 /*
559  * read mostly part
560  */
561         struct net_device       *dev;
562         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
563         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
564 #ifdef CONFIG_SYSFS
565         struct kobject          kobj;
566 #endif
567 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
568         int                     numa_node;
569 #endif
570 /*
571  * write mostly part
572  */
573         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
574         int                     xmit_lock_owner;
575         /*
576          * please use this field instead of dev->trans_start
577          */
578         unsigned long           trans_start;
579
580         /*
581          * Number of TX timeouts for this queue
582          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
583          */
584         unsigned long           trans_timeout;
585
586         unsigned long           state;
587
588 #ifdef CONFIG_BQL
589         struct dql              dql;
590 #endif
591         unsigned long           tx_maxrate;
592 } ____cacheline_aligned_in_smp;
593
594 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
595 {
596 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
597         return q->numa_node;
598 #else
599         return NUMA_NO_NODE;
600 #endif
601 }
602
603 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
604 {
605 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
606         q->numa_node = node;
607 #endif
608 }
609
610 #ifdef CONFIG_RPS
611 /*
612  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
613  * map is an array of CPUs.
614  */
615 struct rps_map {
616         unsigned int len;
617         struct rcu_head rcu;
618         u16 cpus[0];
619 };
620 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
621
622 /*
623  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
624  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
625  * a hardware filter index.
626  */
627 struct rps_dev_flow {
628         u16 cpu;
629         u16 filter;
630         unsigned int last_qtail;
631 };
632 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
633
634 /*
635  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
636  */
637 struct rps_dev_flow_table {
638         unsigned int mask;
639         struct rcu_head rcu;
640         struct rps_dev_flow flows[0];
641 };
642 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
643     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
644
645 /*
646  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
647  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
648  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high order bits
649  * of flow hash, lower part is cpu number.
650  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
651  * possible cpus : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
652  * For example, if 64 cpus are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
653  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
654  */
655 struct rps_sock_flow_table {
656         u32     mask;
657
658         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
659 };
660 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
661
662 #define RPS_NO_CPU 0xffff
663
664 extern u32 rps_cpu_mask;
665 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
666
667 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
668                                         u32 hash)
669 {
670         if (table && hash) {
671                 unsigned int index = hash & table->mask;
672                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
673
674                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
675                 val |= raw_smp_processor_id();
676
677                 if (table->ents[index] != val)
678                         table->ents[index] = val;
679         }
680 }
681
682 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
683 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
684                          u16 filter_id);
685 #endif
686 #endif /* CONFIG_RPS */
687
688 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
689 struct netdev_rx_queue {
690 #ifdef CONFIG_RPS
691         struct rps_map __rcu            *rps_map;
692         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
693 #endif
694         struct kobject                  kobj;
695         struct net_device               *dev;
696 } ____cacheline_aligned_in_smp;
697
698 /*
699  * RX queue sysfs structures and functions.
700  */
701 struct rx_queue_attribute {
702         struct attribute attr;
703         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
704             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
705         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
706             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
707 };
708
709 #ifdef CONFIG_XPS
710 /*
711  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
712  * map is an array of queues.
713  */
714 struct xps_map {
715         unsigned int len;
716         unsigned int alloc_len;
717         struct rcu_head rcu;
718         u16 queues[0];
719 };
720 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
721 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
722        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
723
724 /*
725  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
726  */
727 struct xps_dev_maps {
728         struct rcu_head rcu;
729         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
730 };
731 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
732     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
733 #endif /* CONFIG_XPS */
734
735 #define TC_MAX_QUEUE    16
736 #define TC_BITMASK      15
737 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
738 struct netdev_tc_txq {
739         u16 count;
740         u16 offset;
741 };
742
743 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
744 /*
745  * This structure is to hold information about the device
746  * configured to run FCoE protocol stack.
747  */
748 struct netdev_fcoe_hbainfo {
749         char    manufacturer[64];
750         char    serial_number[64];
751         char    hardware_version[64];
752         char    driver_version[64];
753         char    optionrom_version[64];
754         char    firmware_version[64];
755         char    model[256];
756         char    model_description[256];
757 };
758 #endif
759
760 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
761
762 /* This structure holds a unique identifier to identify some
763  * physical item (port for example) used by a netdevice.
764  */
765 struct netdev_phys_item_id {
766         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
767         unsigned char id_len;
768 };
769
770 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
771                                             struct netdev_phys_item_id *b)
772 {
773         return a->id_len == b->id_len &&
774                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
775 }
776
777 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
778                                        struct sk_buff *skb);
779
780 /*
781  * This structure defines the management hooks for network devices.
782  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
783  * optional and can be filled with a null pointer.
784  *
785  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
786  *     This function is called once when network device is registered.
787  *     The network device can use this to any late stage initializaton
788  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
789  *     be propogated back to register_netdev
790  *
791  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
792  *     This function is called when device is unregistered or when registration
793  *     fails. It is not called if init fails.
794  *
795  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
796  *     This function is called when network device transistions to the up
797  *     state.
798  *
799  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
800  *     This function is called when network device transistions to the down
801  *     state.
802  *
803  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
804  *                               struct net_device *dev);
805  *      Called when a packet needs to be transmitted.
806  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
807  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
808  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
809  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
810  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
811  *      Required can not be NULL.
812  *
813  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
814  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
815  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
816  *      transmit queues.
817  *
818  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
819  *      This function is called to allow device receiver to make
820  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
821  *
822  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
823  *      This function is called device changes address list filtering.
824  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
825  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
826  *
827  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
828  *      This function  is called when the Media Access Control address
829  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
830  *      mac address can not be changed.
831  *
832  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
833  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
834  *
835  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
836  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
837  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
838  *      not supported error code.
839  *
840  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
841  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
842  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
843  *      interface (PCI) for low level management.
844  *
845  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
846  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
847  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
848  *      will return an error.
849  *
850  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
851  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
852  *      for dev->watchdog ticks.
853  *
854  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
855  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
856  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
857  *      Called when a user wants to get the network device usage
858  *      statistics. Drivers must do one of the following:
859  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
860  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
861  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
862  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
863  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
864  *         field is written atomically.
865  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
866  *         neither operation.
867  *
868  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
869  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
870  *      VLAN id is registered.
871  *
872  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
873  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
874  *      VLAN id is unregistered.
875  *
876  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
877  *
878  *      SR-IOV management functions.
879  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
880  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
881  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
882  *                        int max_tx_rate);
883  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
884  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
885  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
886  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
887  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
888  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
889  *                        struct nlattr *port[]);
890  *
891  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
892  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
893  *      with PF and querying it may adduce a theoretical security risk.
894  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
895  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
896  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
897  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
898  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
899  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
900  *      safely.
901  *
902  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
903  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
904  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
905  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
906  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
907  *
908  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
909  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
910  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
911  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
912  *
913  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
914  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
915  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
916  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
917  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
918  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
919  *
920  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
921  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
922  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
923  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
924  *
925  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
926  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
927  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
928  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
929  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
930  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
931  *
932  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
933  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
934  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
935  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
936  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
937  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
938  *
939  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
940  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
941  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
942  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
943  *      protocol stack to use.
944  *
945  *      RFS acceleration.
946  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
947  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
948  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
949  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
950  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
951  *
952  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
953  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
954  *      Called to make another netdev an underling.
955  *
956  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
957  *      Called to release previously enslaved netdev.
958  *
959  *      Feature/offload setting functions.
960  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
961  *              netdev_features_t features);
962  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
963  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
964  *      the device state.
965  *
966  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
967  *      Called to update device configuration to new features. Passed
968  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
969  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
970  *
971  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
972  *                    struct net_device *dev,
973  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
974  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
975  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
976  *                    struct net_device *dev,
977  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
978  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
979  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
980  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
981  *                     int idx)
982  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
983  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
984  *
985  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
986  *                           u16 flags)
987  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
988  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
989  *                           int nlflags)
990  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
991  *                           u16 flags);
992  *
993  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
994  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
995  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
996  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
997  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
998  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
999  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1000  *
1001  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1002  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1003  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1004  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1005  *      multiple net devices on single physical port.
1006  *
1007  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1008  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1009  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
1010  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
1011  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1012  *      vxlan_net->sock_lock.
1013  *
1014  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1015  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1016  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
1017  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
1018  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
1019  *
1020  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1021  *                               struct net_device *dev)
1022  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1023  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1024  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1025  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1026  *      the upper layer will maintain.
1027  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1028  *      Called by upper layer device to delete the station created
1029  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1030  *      the station and priv is the structure returned by the add
1031  *      operation.
1032  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1033  *                                    struct net_device *dev,
1034  *                                    void *priv);
1035  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1036  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1037  *      devices.
1038  * netdev_features_t (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1039  *                                          struct net_device *dev
1040  *                                          netdev_features_t features);
1041  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1042  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1043  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1044  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1045  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1046  *      those the driver believes to be appropriate.
1047  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1048  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1049  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1050  *      TX queue.
1051  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1052  *      Called to get the iflink value of this device.
1053  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1054  *                                bool proto_down);
1055  *      This function is used to pass protocol port error state information
1056  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1057  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1058  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1059  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1060  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1061  *      sampling packet.
1062  *
1063  */
1064 struct net_device_ops {
1065         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1066         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1067         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1068         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1069         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1070                                                    struct net_device *dev);
1071         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1072                                                     struct sk_buff *skb,
1073                                                     void *accel_priv,
1074                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1075         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1076                                                        int flags);
1077         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1078         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1079                                                        void *addr);
1080         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1081         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1082                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1083         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1084                                                   struct ifmap *map);
1085         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1086                                                   int new_mtu);
1087         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1088                                                    struct neigh_parms *);
1089         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1090
1091         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1092                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1093         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1094
1095         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1096                                                        __be16 proto, u16 vid);
1097         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1098                                                         __be16 proto, u16 vid);
1099 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1100         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1101         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1102                                                      struct netpoll_info *info);
1103         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1104 #endif
1105 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1106         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1107 #endif
1108         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1109                                                   int queue, u8 *mac);
1110         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1111                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1112         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1113                                                    int vf, int min_tx_rate,
1114                                                    int max_tx_rate);
1115         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1116                                                        int vf, bool setting);
1117         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1118                                                     int vf, bool setting);
1119         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1120                                                      int vf,
1121                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1122         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1123                                                          int vf, int link_state);
1124         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1125                                                     int vf,
1126                                                     struct ifla_vf_stats
1127                                                     *vf_stats);
1128         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1129                                                    int vf,
1130                                                    struct nlattr *port[]);
1131         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1132                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1133         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1134                                                    struct net_device *dev,
1135                                                    int vf, bool setting);
1136         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1137 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1138         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1139         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1140         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1141                                                       u16 xid,
1142                                                       struct scatterlist *sgl,
1143                                                       unsigned int sgc);
1144         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1145                                                      u16 xid);
1146         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1147                                                        u16 xid,
1148                                                        struct scatterlist *sgl,
1149                                                        unsigned int sgc);
1150         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1151                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1152 #endif
1153
1154 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1155 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1156 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1157         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1158                                                     u64 *wwn, int type);
1159 #endif
1160
1161 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1162         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1163                                                      const struct sk_buff *skb,
1164                                                      u16 rxq_index,
1165                                                      u32 flow_id);
1166 #endif
1167         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1168                                                  struct net_device *slave_dev);
1169         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1170                                                  struct net_device *slave_dev);
1171         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1172                                                     netdev_features_t features);
1173         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1174                                                     netdev_features_t features);
1175         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1176         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1177
1178         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1179                                                struct nlattr *tb[],
1180                                                struct net_device *dev,
1181                                                const unsigned char *addr,
1182                                                u16 vid,
1183                                                u16 flags);
1184         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1185                                                struct nlattr *tb[],
1186                                                struct net_device *dev,
1187                                                const unsigned char *addr,
1188                                                u16 vid);
1189         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1190                                                 struct netlink_callback *cb,
1191                                                 struct net_device *dev,
1192                                                 struct net_device *filter_dev,
1193                                                 int idx);
1194
1195         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1196                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1197                                                       u16 flags);
1198         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1199                                                       u32 pid, u32 seq,
1200                                                       struct net_device *dev,
1201                                                       u32 filter_mask,
1202                                                       int nlflags);
1203         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1204                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1205                                                       u16 flags);
1206         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1207                                                       bool new_carrier);
1208         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1209                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1210         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1211                                                           char *name, size_t len);
1212         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1213                                                       sa_family_t sa_family,
1214                                                       __be16 port);
1215         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1216                                                       sa_family_t sa_family,
1217                                                       __be16 port);
1218
1219         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1220                                                         struct net_device *dev);
1221         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1222                                                         void *priv);
1223
1224         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1225                                                         struct net_device *dev,
1226                                                         void *priv);
1227         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1228         netdev_features_t       (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1229                                                        struct net_device *dev,
1230                                                        netdev_features_t features);
1231         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1232                                                       int queue_index,
1233                                                       u32 maxrate);
1234         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1235         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1236                                                          bool proto_down);
1237         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1238                                                        struct sk_buff *skb);
1239 };
1240
1241 /**
1242  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1243  *
1244  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1245  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1246  * userspace, this means that the order of these flags can change
1247  * during any kernel release.
1248  *
1249  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1250  *
1251  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1252  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1253  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1254  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1255  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1256  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1257  *      release skb->dst
1258  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1259  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1260  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1261  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1262  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1263  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1264  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1265  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1266  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1267  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1268  *      change when it's running
1269  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1270  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1271  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1272  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1273  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1274  */
1275 enum netdev_priv_flags {
1276         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1277         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1278         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1279         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1280         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1281         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1282         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1283         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1284         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1285         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1286         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1287         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1288         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1289         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1290         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1291         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1292         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1293         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1294         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1295         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1296         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1297         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1298         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1299         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1300 };
1301
1302 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1303 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1304 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1305 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1306 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1307 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1308 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1309 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1310 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1311 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1312 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1313 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1314 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1315 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1316 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1317 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1318 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1319 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1320 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1321 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1322 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1323 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1324 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1325 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1326
1327 /**
1328  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1329  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1330  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1331  *              almost every data structure used in the INET module.
1332  *
1333  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1334  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1335  *              of the interface.
1336  *
1337  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1338  *      @ifalias:       SNMP alias
1339  *      @mem_end:       Shared memory end
1340  *      @mem_start:     Shared memory start
1341  *      @base_addr:     Device I/O address
1342  *      @irq:           Device IRQ number
1343  *
1344  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1345  *
1346  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1347  *      @dev_list:      The global list of network devices
1348  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1349  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1350  *                      device, see the function unregister_netdev
1351  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1352  *
1353  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1354  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1355  *      @features:      Currently active device features
1356  *      @hw_features:   User-changeable features
1357  *
1358  *      @wanted_features:       User-requested features
1359  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1360  *
1361  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1362  *                              This field indicates what encapsulation
1363  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1364  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1365  *
1366  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1367  *
1368  *      @ifindex:       interface index
1369  *      @group:         The group, that the device belongs to
1370  *
1371  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1372  *                      rtnl_link_stats64 instead
1373  *
1374  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1375  *                      do not use this in drivers
1376  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1377  *                      do not use this in drivers
1378  *
1379  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1380  *                              instead of ioctl,
1381  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1382  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1383  *
1384  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1385  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1386  *      @ethtool_ops:   Management operations
1387  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1388  *                      of Layer 2 headers.
1389  *
1390  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1391  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1392  *                      see if.h for the definitions
1393  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1394  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1395  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1396  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1397  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1398  *      @dma:           DMA channel
1399  *      @mtu:           Interface MTU value
1400  *      @type:          Interface hardware type
1401  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1402  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1403  *
1404  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1405  *                        cases can this be guaranteed
1406  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1407  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1408  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1409  *
1410  *      interface address info:
1411  *
1412  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1413  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1414  *      @addr_len:              Hardware address length
1415  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1416  *                              initialized only in atm/clip.c
1417  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1418  *                              the same link layer address
1419  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1420  *                              the same function
1421  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1422  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1423  *                              has been enabled due to the need to listen to
1424  *                              additional unicast addresses in a device that
1425  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1426  *      @uc:                    unicast mac addresses
1427  *      @mc:                    multicast mac addresses
1428  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1429  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1430  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1431  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1432  *                              exit from working in Promiscuous mode
1433  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1434  *
1435  *      @vlan_info:     VLAN info
1436  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1437  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1438  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1439  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1440  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1441  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1442  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1443  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1444  *
1445  *      @last_rx:       Time of last Rx
1446  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1447  *                      because most packets are unicast)
1448  *
1449  *      @_rx:                   Array of RX queues
1450  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1451  *                              allocated at register_netdev() time
1452  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1453  *
1454  *      @rx_handler:            handler for received packets
1455  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1456  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1457  *      @broadcast:             hw bcast address
1458  *
1459  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1460  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1461  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1462  *                      operation is defined
1463  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1464  *
1465  *      @_tx:                   Array of TX queues
1466  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1467  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1468  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1469  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1470  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1471  *
1472  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1473  *
1474  *      @offload_fwd_mark:      Offload device fwding mark
1475  *
1476  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1477  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1478  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1479  *      @watchdog_timer:        List of timers
1480  *
1481  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1482  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1483  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1484  *
1485  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1486  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1487  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1488  *                              a new link
1489  *
1490  *      @destructor:            Called from unregister,
1491  *                              can be used to call free_netdev
1492  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1493  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1494  *
1495  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1496  *      @lstats:        Loopback statistics
1497  *      @tstats:        Tunnel statistics
1498  *      @dstats:        Dummy statistics
1499  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1500  *
1501  *      @garp_port:     GARP
1502  *      @mrp_port:      MRP
1503  *
1504  *      @dev:           Class/net/name entry
1505  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1506  *                      sysfs groups
1507  *
1508  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1509  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1510  *
1511  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1512  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1513  *                      NIC for GSO
1514  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1515  *                      NIC for GSO
1516  *
1517  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1518  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1519  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1520  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1521  *
1522  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1523  *
1524  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1525  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1526  *                      for hardware timestamping
1527  *
1528  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1529  *
1530  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1531  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1532  *                      switch port.
1533  *
1534  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1535  *      moves out.
1536  */
1537
1538 struct net_device {
1539         char                    name[IFNAMSIZ];
1540         struct hlist_node       name_hlist;
1541         char                    *ifalias;
1542         /*
1543          *      I/O specific fields
1544          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1545          */
1546         unsigned long           mem_end;
1547         unsigned long           mem_start;
1548         unsigned long           base_addr;
1549         int                     irq;
1550
1551         atomic_t                carrier_changes;
1552
1553         /*
1554          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1555          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1556          *      part of the usual set specified in Space.c.
1557          */
1558
1559         unsigned long           state;
1560
1561         struct list_head        dev_list;
1562         struct list_head        napi_list;
1563         struct list_head        unreg_list;
1564         struct list_head        close_list;
1565         struct list_head        ptype_all;
1566         struct list_head        ptype_specific;
1567
1568         struct {
1569                 struct list_head upper;
1570                 struct list_head lower;
1571         } adj_list;
1572
1573         struct {
1574                 struct list_head upper;
1575                 struct list_head lower;
1576         } all_adj_list;
1577
1578         netdev_features_t       features;
1579         netdev_features_t       hw_features;
1580         netdev_features_t       wanted_features;
1581         netdev_features_t       vlan_features;
1582         netdev_features_t       hw_enc_features;
1583         netdev_features_t       mpls_features;
1584
1585         int                     ifindex;
1586         int                     group;
1587
1588         struct net_device_stats stats;
1589
1590         atomic_long_t           rx_dropped;
1591         atomic_long_t           tx_dropped;
1592
1593 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1594         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1595         struct iw_public_data * wireless_data;
1596 #endif
1597         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1598         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1599 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1600         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1601 #endif
1602 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1603         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1604 #endif
1605
1606         const struct header_ops *header_ops;
1607
1608         unsigned int            flags;
1609         unsigned int            priv_flags;
1610
1611         unsigned short          gflags;
1612         unsigned short          padded;
1613
1614         unsigned char           operstate;
1615         unsigned char           link_mode;
1616
1617         unsigned char           if_port;
1618         unsigned char           dma;
1619
1620         /* Note : dev->mtu is often read without holding a lock.
1621          * Writers usually hold RTNL.
1622          * It is recommended to use READ_ONCE() to annotate the reads,
1623          * and to use WRITE_ONCE() to annotate the writes.
1624          */
1625         unsigned int            mtu;
1626         unsigned short          type;
1627         unsigned short          hard_header_len;
1628         unsigned short          min_header_len;
1629
1630         unsigned short          needed_headroom;
1631         unsigned short          needed_tailroom;
1632
1633         /* Interface address info. */
1634         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1635         unsigned char           addr_assign_type;
1636         unsigned char           addr_len;
1637         unsigned short          neigh_priv_len;
1638         unsigned short          dev_id;
1639         unsigned short          dev_port;
1640         spinlock_t              addr_list_lock;
1641         unsigned char           name_assign_type;
1642         bool                    uc_promisc;
1643         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1644         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1645         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1646
1647 #ifdef CONFIG_SYSFS
1648         struct kset             *queues_kset;
1649 #endif
1650         unsigned int            promiscuity;
1651         unsigned int            allmulti;
1652
1653
1654         /* Protocol specific pointers */
1655
1656 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1657         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1658 #endif
1659 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1660         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1661 #endif
1662 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1663         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1664 #endif
1665         void                    *atalk_ptr;
1666         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1667         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1668         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1669         void                    *ax25_ptr;
1670         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1671         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1672 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1673         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1674 #endif
1675
1676 /*
1677  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1678  */
1679         unsigned long           last_rx;
1680
1681         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1682         unsigned char           *dev_addr;
1683
1684
1685 #ifdef CONFIG_SYSFS
1686         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1687
1688         unsigned int            num_rx_queues;
1689         unsigned int            real_num_rx_queues;
1690
1691 #endif
1692
1693         unsigned long           gro_flush_timeout;
1694         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1695         void __rcu              *rx_handler_data;
1696
1697 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1698         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1699 #endif
1700         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1701 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1702         struct list_head        nf_hooks_ingress;
1703 #endif
1704
1705         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1706 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1707         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1708 #endif
1709         struct hlist_node       index_hlist;
1710
1711 /*
1712  * Cache lines mostly used on transmit path
1713  */
1714         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1715         unsigned int            num_tx_queues;
1716         unsigned int            real_num_tx_queues;
1717         struct Qdisc            *qdisc;
1718         unsigned long           tx_queue_len;
1719         spinlock_t              tx_global_lock;
1720         int                     watchdog_timeo;
1721
1722 #ifdef CONFIG_XPS
1723         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1724 #endif
1725
1726 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1727         u32                     offload_fwd_mark;
1728 #endif
1729
1730         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1731
1732         /*
1733          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1734          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1735          */
1736         unsigned long           trans_start;
1737
1738         struct timer_list       watchdog_timer;
1739
1740         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1741         struct list_head        todo_list;
1742
1743         struct list_head        link_watch_list;
1744
1745         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1746                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1747                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1748                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1749                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1750                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1751         } reg_state:8;
1752
1753         bool dismantle;
1754
1755         enum {
1756                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1757                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1758         } rtnl_link_state:16;
1759
1760         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1761
1762 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1763         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1764 #endif
1765
1766         possible_net_t                  nd_net;
1767
1768         /* mid-layer private */
1769         union {
1770                 void                                    *ml_priv;
1771                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1772                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1773                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1774                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1775         };
1776
1777         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1778         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1779
1780         struct device   dev;
1781         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1782         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1783
1784         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1785
1786         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1787 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1788         unsigned int            gso_max_size;
1789 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1790         u16                     gso_max_segs;
1791         u16                     gso_min_segs;
1792 #ifdef CONFIG_DCB
1793         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1794 #endif
1795         u8 num_tc;
1796         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1797         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1798
1799 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1800         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1801 #endif
1802 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1803         struct netprio_map __rcu *priomap;
1804 #endif
1805         struct phy_device *phydev;
1806         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1807         bool proto_down;
1808 };
1809 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1810
1811 #define NETDEV_ALIGN            32
1812
1813 static inline
1814 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1815 {
1816         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1817 }
1818
1819 static inline
1820 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1821 {
1822         if (tc >= dev->num_tc)
1823                 return -EINVAL;
1824
1825         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1826         return 0;
1827 }
1828
1829 static inline
1830 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1831 {
1832         dev->num_tc = 0;
1833         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1834         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1835 }
1836
1837 static inline
1838 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1839 {
1840         if (tc >= dev->num_tc)
1841                 return -EINVAL;
1842
1843         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1844         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1845         return 0;
1846 }
1847
1848 static inline
1849 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1850 {
1851         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1852                 return -EINVAL;
1853
1854         dev->num_tc = num_tc;
1855         return 0;
1856 }
1857
1858 static inline
1859 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1860 {
1861         return dev->num_tc;
1862 }
1863
1864 static inline
1865 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1866                                          unsigned int index)
1867 {
1868         return &dev->_tx[index];
1869 }
1870
1871 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1872                                                     const struct sk_buff *skb)
1873 {
1874         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1875 }
1876
1877 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1878                                             void (*f)(struct net_device *,
1879                                                       struct netdev_queue *,
1880                                                       void *),
1881                                             void *arg)
1882 {
1883         unsigned int i;
1884
1885         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1886                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1887 }
1888
1889 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1890                                     struct sk_buff *skb,
1891                                     void *accel_priv);
1892
1893 /*
1894  * Net namespace inlines
1895  */
1896 static inline
1897 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1898 {
1899         return read_pnet(&dev->nd_net);
1900 }
1901
1902 static inline
1903 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1904 {
1905         write_pnet(&dev->nd_net, net);
1906 }
1907
1908 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1909 {
1910 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1911         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1912                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
1913 #endif
1914         return false;
1915 }
1916
1917 /**
1918  *      netdev_priv - access network device private data
1919  *      @dev: network device
1920  *
1921  * Get network device private data
1922  */
1923 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1924 {
1925         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1926 }
1927
1928 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1929  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1930  */
1931 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1932
1933 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1934  * fine-grained identification of different network device types. For
1935  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1936  */
1937 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1938
1939 /* Default NAPI poll() weight
1940  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1941  */
1942 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1943
1944 /**
1945  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1946  *      @dev:  network device
1947  *      @napi: napi context
1948  *      @poll: polling function
1949  *      @weight: default weight
1950  *
1951  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1952  * *any* of the other napi related functions.
1953  */
1954 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1955                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1956
1957 /**
1958  *  netif_napi_del - remove a napi context
1959  *  @napi: napi context
1960  *
1961  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1962  */
1963 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1964
1965 struct napi_gro_cb {
1966         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1967         void *frag0;
1968
1969         /* Length of frag0. */
1970         unsigned int frag0_len;
1971
1972         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1973         int data_offset;
1974
1975         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1976         u16     flush;
1977
1978         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1979         u16     flush_id;
1980
1981         /* Number of segments aggregated. */
1982         u16     count;
1983
1984         /* Start offset for remote checksum offload */
1985         u16     gro_remcsum_start;
1986
1987         /* jiffies when first packet was created/queued */
1988         unsigned long age;
1989
1990         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
1991         u16     proto;
1992
1993         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1994         u8      same_flow:1;
1995
1996         /* Used in tunnel GRO receive */
1997         u8      encap_mark:1;
1998
1999         /* GRO checksum is valid */
2000         u8      csum_valid:1;
2001
2002         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2003         u8      csum_cnt:3;
2004
2005         /* Free the skb? */
2006         u8      free:2;
2007 #define NAPI_GRO_FREE             1
2008 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2009
2010         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2011         u8      is_ipv6:1;
2012
2013         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2014         u8 recursion_counter:4;
2015
2016         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2017         u8      is_fou:1;
2018
2019         /* 2 bit hole */
2020
2021         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2022         __wsum  csum;
2023
2024         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2025         struct sk_buff *last;
2026 };
2027
2028 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2029
2030 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2031 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2032 {
2033         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2034 }
2035
2036 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_t)(struct sk_buff **, struct sk_buff *);
2037 static inline struct sk_buff **call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2038                                                 struct sk_buff **head,
2039                                                 struct sk_buff *skb)
2040 {
2041         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2042                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2043                 return NULL;
2044         }
2045
2046         return cb(head, skb);
2047 }
2048
2049 struct packet_type {
2050         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2051         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2052         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2053                                          struct net_device *,
2054                                          struct packet_type *,
2055                                          struct net_device *);
2056         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2057                                             struct sock *sk);
2058         void                    *af_packet_priv;
2059         struct list_head        list;
2060 };
2061
2062 struct offload_callbacks {
2063         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2064                                                 netdev_features_t features);
2065         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2066                                                  struct sk_buff *skb);
2067         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2068 };
2069
2070 struct packet_offload {
2071         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2072         u16                      priority;
2073         struct offload_callbacks callbacks;
2074         struct list_head         list;
2075 };
2076
2077 struct udp_offload;
2078
2079 struct udp_offload_callbacks {
2080         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2081                                                  struct sk_buff *skb,
2082                                                  struct udp_offload *uoff);
2083         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb,
2084                                                 int nhoff,
2085                                                 struct udp_offload *uoff);
2086 };
2087
2088 struct udp_offload {
2089         __be16                   port;
2090         u8                       ipproto;
2091         struct udp_offload_callbacks callbacks;
2092 };
2093
2094 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_udp_t)(struct sk_buff **,
2095                                               struct sk_buff *,
2096                                               struct udp_offload *);
2097 static inline struct sk_buff **call_gro_receive_udp(gro_receive_udp_t cb,
2098                                                     struct sk_buff **head,
2099                                                     struct sk_buff *skb,
2100                                                     struct udp_offload *uoff)
2101 {
2102         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2103                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2104                 return NULL;
2105         }
2106
2107         return cb(head, skb, uoff);
2108 }
2109
2110 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
2111 struct pcpu_sw_netstats {
2112         u64     rx_packets;
2113         u64     rx_bytes;
2114         u64     tx_packets;
2115         u64     tx_bytes;
2116         struct u64_stats_sync   syncp;
2117 };
2118
2119 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2120 ({                                                                      \
2121         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2122         if (pcpu_stats) {                                               \
2123                 int __cpu;                                              \
2124                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2125                         typeof(type) *stat;                             \
2126                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2127                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2128                 }                                                       \
2129         }                                                               \
2130         pcpu_stats;                                                     \
2131 })
2132
2133 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2134         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2135
2136 #include <linux/notifier.h>
2137
2138 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2139  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2140  * types.
2141  */
2142 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2143 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2144 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2145                                    detected a hardware crash and restarted
2146                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2147                                    once done */
2148 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2149 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2150 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2151 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2152 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2153 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2154 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2155 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2156 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2157 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2158 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2159 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2160 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2161 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2162 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2163 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2164 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2165 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2166 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2167 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2168 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2169 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2170 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2171
2172 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2173 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2174
2175 struct netdev_notifier_info {
2176         struct net_device *dev;
2177 };
2178
2179 struct netdev_notifier_info_ext {
2180         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2181         union {
2182                 u32 mtu;
2183         } ext;
2184 };
2185
2186 struct netdev_notifier_change_info {
2187         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2188         unsigned int flags_changed;
2189 };
2190
2191 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2192         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2193         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2194         bool master; /* is upper dev master */
2195         bool linking; /* is the nofication for link or unlink */
2196 };
2197
2198 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2199                                              struct net_device *dev)
2200 {
2201         info->dev = dev;
2202 }
2203
2204 static inline struct net_device *
2205 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2206 {
2207         return info->dev;
2208 }
2209
2210 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2211
2212
2213 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2214
2215 #define for_each_netdev(net, d)         \
2216                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2217 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2218                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2219 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2220                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2221 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2222                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2223 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2224                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2225 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2226         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2227 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2228                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2229                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2230 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2231
2232 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2233 {
2234         struct list_head *lh;
2235         struct net *net;
2236
2237         net = dev_net(dev);
2238         lh = dev->dev_list.next;
2239         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2240 }
2241
2242 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2243 {
2244         struct list_head *lh;
2245         struct net *net;
2246
2247         net = dev_net(dev);
2248         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2249         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2250 }
2251
2252 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2253 {
2254         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2255                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2256 }
2257
2258 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2259 {
2260         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2261
2262         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2263 }
2264
2265 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2266 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2267 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2268                                        const char *hwaddr);
2269 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2270 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2271 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2272 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2273 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2274 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2275 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2276
2277 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2278 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2279 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2280                                       unsigned short mask);
2281 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2282 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2283 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2284 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2285 int dev_open(struct net_device *dev);
2286 int dev_close(struct net_device *dev);
2287 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2288 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2289 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2290 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2291 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2292 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2293 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2294 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2295 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2296 {
2297         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2298 }
2299
2300 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2301 void free_netdev(struct net_device *dev);
2302 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2303 void synchronize_net(void);
2304 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2305
2306 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2307 static inline int dev_recursion_level(void)
2308 {
2309         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2310 }
2311
2312 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2313 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2314 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2315 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2316 int dev_restart(struct net_device *dev);
2317 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2318
2319 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2320 {
2321         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2322 }
2323
2324 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2325 {
2326         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2327 }
2328
2329 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2330 {
2331         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2332 }
2333
2334 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2335                                         unsigned int offset)
2336 {
2337         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2338 }
2339
2340 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2341 {
2342         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2343 }
2344
2345 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2346 {
2347         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2348         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2349 }
2350
2351 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2352                                         unsigned int offset)
2353 {
2354         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2355                 return NULL;
2356
2357         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2358         return skb->data + offset;
2359 }
2360
2361 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2362 {
2363         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2364                skb_network_offset(skb);
2365 }
2366
2367 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2368                                         const void *start, unsigned int len)
2369 {
2370         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2371                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2372                                                   csum_partial(start, len, 0));
2373 }
2374
2375 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2376  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2377  * offsets and fields in sk_buff.
2378  */
2379
2380 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2381
2382 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2383 {
2384         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2385 }
2386
2387 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2388                                                       bool zero_okay,
2389                                                       __sum16 check)
2390 {
2391         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2392                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2393                  skb_gro_offset(skb)) &&
2394                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2395                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2396                 (!zero_okay || check));
2397 }
2398
2399 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2400                                                            __wsum psum)
2401 {
2402         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2403             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2404                 return 0;
2405
2406         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2407
2408         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2409 }
2410
2411 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2412 {
2413         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2414                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2415                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2416         } else {
2417                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2418                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2419                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2420                  */
2421                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2422         }
2423 }
2424
2425 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2426                                     compute_pseudo)                     \
2427 ({                                                                      \
2428         __sum16 __ret = 0;                                              \
2429         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2430                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2431                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2432         if (__ret)                                                      \
2433                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2434         else                                                            \
2435                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2436         __ret;                                                          \
2437 })
2438
2439 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2440         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2441
2442 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2443                                              compute_pseudo)            \
2444         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2445
2446 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2447         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2448
2449 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2450 {
2451         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2452                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2453 }
2454
2455 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2456                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2457 {
2458         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2459         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2460 }
2461
2462 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2463 do {                                                                    \
2464         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2465                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2466                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2467 } while (0)
2468
2469 struct gro_remcsum {
2470         int offset;
2471         __wsum delta;
2472 };
2473
2474 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2475 {
2476         grc->offset = 0;
2477         grc->delta = 0;
2478 }
2479
2480 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2481                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2482                                             int start, int offset,
2483                                             struct gro_remcsum *grc,
2484                                             bool nopartial)
2485 {
2486         __wsum delta;
2487         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2488
2489         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2490
2491         if (!nopartial) {
2492                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2493                 return ptr;
2494         }
2495
2496         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2497         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2498                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2499                 if (!ptr)
2500                         return NULL;
2501         }
2502
2503         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2504                                start, offset);
2505
2506         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2507         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2508
2509         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2510         grc->delta = delta;
2511
2512         return ptr;
2513 }
2514
2515 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2516                                            struct gro_remcsum *grc)
2517 {
2518         void *ptr;
2519         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2520
2521         if (!grc->delta)
2522                 return;
2523
2524         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2525         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2526                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2527                 if (!ptr)
2528                         return;
2529         }
2530
2531         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2532 }
2533
2534 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2535                                   unsigned short type,
2536                                   const void *daddr, const void *saddr,
2537                                   unsigned int len)
2538 {
2539         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2540                 return 0;
2541
2542         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2543 }
2544
2545 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2546                                    unsigned char *haddr)
2547 {
2548         const struct net_device *dev = skb->dev;
2549
2550         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2551                 return 0;
2552         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2553 }
2554
2555 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2556 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2557                                        char *ll_header, int len)
2558 {
2559         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2560                 return true;
2561         if (len < dev->min_header_len)
2562                 return false;
2563
2564         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2565                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2566                 return true;
2567         }
2568
2569         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2570                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2571
2572         return false;
2573 }
2574
2575 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2576 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2577 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2578 {
2579         return register_gifconf(family, NULL);
2580 }
2581
2582 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2583 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2584 struct sd_flow_limit {
2585         u64                     count;
2586         unsigned int            num_buckets;
2587         unsigned int            history_head;
2588         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2589         u8                      buckets[];
2590 };
2591
2592 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2593 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2594
2595 /*
2596  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2597  */
2598 struct softnet_data {
2599         struct list_head        poll_list;
2600         struct sk_buff_head     process_queue;
2601
2602         /* stats */
2603         unsigned int            processed;
2604         unsigned int            time_squeeze;
2605         unsigned int            cpu_collision;
2606         unsigned int            received_rps;
2607 #ifdef CONFIG_RPS
2608         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2609 #endif
2610 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2611         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2612 #endif
2613         struct Qdisc            *output_queue;
2614         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2615         struct sk_buff          *completion_queue;
2616
2617 #ifdef CONFIG_RPS
2618         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2619         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2620         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2621         unsigned int            cpu;
2622         unsigned int            input_queue_head;
2623         unsigned int            input_queue_tail;
2624 #endif
2625         unsigned int            dropped;
2626         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2627         struct napi_struct      backlog;
2628
2629 };
2630
2631 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2632 {
2633 #ifdef CONFIG_RPS
2634         sd->input_queue_head++;
2635 #endif
2636 }
2637
2638 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2639                                               unsigned int *qtail)
2640 {
2641 #ifdef CONFIG_RPS
2642         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2643 #endif
2644 }
2645
2646 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2647
2648 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2649 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2650
2651 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2652 {
2653         unsigned int i;
2654
2655         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2656                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2657 }
2658
2659 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2660 {
2661         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2662 }
2663
2664 /**
2665  *      netif_start_queue - allow transmit
2666  *      @dev: network device
2667  *
2668  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2669  */
2670 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2671 {
2672         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2673 }
2674
2675 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2676 {
2677         unsigned int i;
2678
2679         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2680                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2681                 netif_tx_start_queue(txq);
2682         }
2683 }
2684
2685 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2686
2687 /**
2688  *      netif_wake_queue - restart transmit
2689  *      @dev: network device
2690  *
2691  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2692  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2693  */
2694 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2695 {
2696         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2697 }
2698
2699 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2700 {
2701         unsigned int i;
2702
2703         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2704                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2705                 netif_tx_wake_queue(txq);
2706         }
2707 }
2708
2709 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2710 {
2711         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2712 }
2713
2714 /**
2715  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2716  *      @dev: network device
2717  *
2718  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2719  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2720  */
2721 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2722 {
2723         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2724 }
2725
2726 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2727
2728 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2729 {
2730         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2731 }
2732
2733 /**
2734  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2735  *      @dev: network device
2736  *
2737  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2738  */
2739 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2740 {
2741         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2742 }
2743
2744 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2745 {
2746         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2747 }
2748
2749 static inline bool
2750 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2751 {
2752         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2753 }
2754
2755 static inline bool
2756 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2757 {
2758         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2759 }
2760
2761 /**
2762  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2763  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2764  *
2765  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2766  * to give appropriate hint to the cpu.
2767  */
2768 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2769 {
2770 #ifdef CONFIG_BQL
2771         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2772 #endif
2773 }
2774
2775 /**
2776  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2777  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2778  *
2779  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2780  * to give appropriate hint to the cpu.
2781  */
2782 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2783 {
2784 #ifdef CONFIG_BQL
2785         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2786 #endif
2787 }
2788
2789 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2790                                         unsigned int bytes)
2791 {
2792 #ifdef CONFIG_BQL
2793         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2794
2795         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2796                 return;
2797
2798         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2799
2800         /*
2801          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2802          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2803          * before checking the XOFF flag.
2804          */
2805         smp_mb();
2806
2807         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2808         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2809                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2810 #endif
2811 }
2812
2813 /**
2814  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2815  *      @dev: network device
2816  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2817  *
2818  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2819  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2820  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2821  */
2822 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2823 {
2824         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2825 }
2826
2827 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2828                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2829 {
2830 #ifdef CONFIG_BQL
2831         if (unlikely(!bytes))
2832                 return;
2833
2834         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2835
2836         /*
2837          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2838          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2839          * be stopped forever
2840          */
2841         smp_mb();
2842
2843         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2844                 return;
2845
2846         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2847                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2848 #endif
2849 }
2850
2851 /**
2852  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2853  *      @dev: network device
2854  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2855  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2856  *
2857  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2858  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2859  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2860  */
2861 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2862                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2863 {
2864         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2865 }
2866
2867 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2868 {
2869 #ifdef CONFIG_BQL
2870         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2871         dql_reset(&q->dql);
2872 #endif
2873 }
2874
2875 /**
2876  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2877  *      @dev_queue: network device
2878  *
2879  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2880  *      software flow control OFF bit for this network device
2881  */
2882 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2883 {
2884         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2885 }
2886
2887 /**
2888  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2889  *      @dev: network device
2890  *      @queue_index: given tx queue index
2891  *
2892  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2893  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2894  */
2895 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2896 {
2897         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2898                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2899                                      dev->name, queue_index,
2900                                      dev->real_num_tx_queues);
2901                 return 0;
2902         }
2903
2904         return queue_index;
2905 }
2906
2907 /**
2908  *      netif_running - test if up
2909  *      @dev: network device
2910  *
2911  *      Test if the device has been brought up.
2912  */
2913 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2914 {
2915         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2916 }
2917
2918 /*
2919  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2920  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2921  * done at the overall netdevice level.
2922  * Also test the device if we're multiqueue.
2923  */
2924
2925 /**
2926  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2927  *      @dev: network device
2928  *      @queue_index: sub queue index
2929  *
2930  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2931  */
2932 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2933 {
2934         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2935
2936         netif_tx_start_queue(txq);
2937 }
2938
2939 /**
2940  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2941  *      @dev: network device
2942  *      @queue_index: sub queue index
2943  *
2944  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2945  */
2946 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2947 {
2948         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2949         netif_tx_stop_queue(txq);
2950 }
2951
2952 /**
2953  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2954  *      @dev: network device
2955  *      @queue_index: sub queue index
2956  *
2957  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2958  */
2959 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2960                                             u16 queue_index)
2961 {
2962         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2963
2964         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2965 }
2966
2967 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2968                                           struct sk_buff *skb)
2969 {
2970         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2971 }
2972
2973 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
2974
2975 #ifdef CONFIG_XPS
2976 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2977                         u16 index);
2978 #else
2979 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2980                                       const struct cpumask *mask,
2981                                       u16 index)
2982 {
2983         return 0;
2984 }
2985 #endif
2986
2987 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2988                   unsigned int num_tx_queues);
2989
2990 /*
2991  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2992  * as a distribution range limit for the returned value.
2993  */
2994 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2995                               struct sk_buff *skb)
2996 {
2997         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2998 }
2999
3000 /**
3001  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3002  *      @dev: network device
3003  *
3004  * Check if device has multiple transmit queues
3005  */
3006 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3007 {
3008         return dev->num_tx_queues > 1;
3009 }
3010
3011 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3012
3013 #ifdef CONFIG_SYSFS
3014 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3015 #else
3016 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3017                                                 unsigned int rxq)
3018 {
3019         return 0;
3020 }
3021 #endif
3022
3023 #ifdef CONFIG_SYSFS
3024 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3025                 struct netdev_rx_queue *queue)
3026 {
3027         struct net_device *dev = queue->dev;
3028         int index = queue - dev->_rx;
3029
3030         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3031         return index;
3032 }
3033 #endif
3034
3035 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3036 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3037
3038 enum skb_free_reason {
3039         SKB_REASON_CONSUMED,
3040         SKB_REASON_DROPPED,
3041 };
3042
3043 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3044 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3045
3046 /*
3047  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3048  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3049  * (in_irq() || irqs_disabled())
3050  *
3051  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3052  *
3053  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3054  *  replacing kfree_skb(skb)
3055  *
3056  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3057  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3058  *
3059  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3060  *  replacing kfree_skb(skb)
3061  *
3062  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3063  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3064  */
3065 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3066 {
3067         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3068 }
3069
3070 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3071 {
3072         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3073 }
3074
3075 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3076 {
3077         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3078 }
3079
3080 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3081 {
3082         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3083 }
3084
3085 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3086 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3087 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3088 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3089 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3090 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3091 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3092 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3093 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3094
3095 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3096 {
3097         kfree_skb(napi->skb);
3098         napi->skb = NULL;
3099 }
3100
3101 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3102 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3103                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3104                                void *rx_handler_data);
3105 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3106
3107 bool dev_valid_name(const char *name);
3108 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3109 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3110 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3111 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3112 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3113 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3114                         unsigned int gchanges);
3115 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3116 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3117 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3118 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3119 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3120 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3121 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3122 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3123                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3124 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3125                            char *name, size_t len);
3126 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3127 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3128 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3129                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3130 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3131 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3132 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3133
3134 extern int              netdev_budget;
3135
3136 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3137 void netdev_run_todo(void);
3138
3139 /**
3140  *      dev_put - release reference to device
3141  *      @dev: network device
3142  *
3143  * Release reference to device to allow it to be freed.
3144  */
3145 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3146 {
3147         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3148 }
3149
3150 /**
3151  *      dev_hold - get reference to device
3152  *      @dev: network device
3153  *
3154  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3155  */
3156 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3157 {
3158         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3159 }
3160
3161 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3162  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3163  * who is responsible for serialization of these calls.
3164  *
3165  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3166  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3167  * kind of lower layer not just hardware media.
3168  */
3169
3170 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3171 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3172 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3173
3174 /**
3175  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3176  *      @dev: network device
3177  *
3178  * Check if carrier is present on device
3179  */
3180 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3181 {
3182         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3183 }
3184
3185 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3186
3187 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3188
3189 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3190
3191 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3192
3193 /**
3194  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3195  *      @dev: network device
3196  *
3197  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3198  *
3199  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3200  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3201  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3202  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3203  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3204  *
3205  */
3206 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3207 {
3208         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3209                 linkwatch_fire_event(dev);
3210 }
3211
3212 /**
3213  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3214  *      @dev: network device
3215  *
3216  * Device is not in dormant state.
3217  */
3218 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3219 {
3220         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3221                 linkwatch_fire_event(dev);
3222 }
3223
3224 /**
3225  *      netif_dormant - test if carrier present
3226  *      @dev: network device
3227  *
3228  * Check if carrier is present on device
3229  */
3230 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3231 {
3232         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3233 }
3234
3235
3236 /**
3237  *      netif_oper_up - test if device is operational
3238  *      @dev: network device
3239  *
3240  * Check if carrier is operational
3241  */
3242 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3243 {
3244         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3245                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3246 }
3247
3248 /**
3249  *      netif_device_present - is device available or removed
3250  *      @dev: network device
3251  *
3252  * Check if device has not been removed from system.
3253  */
3254 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3255 {
3256         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3257 }
3258
3259 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3260
3261 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3262
3263 /*
3264  * Network interface message level settings
3265  */
3266
3267 enum {
3268         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3269         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3270         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3271         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3272         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3273         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3274         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3275         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3276         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3277         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3278         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3279         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3280         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3281         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3282         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3283 };
3284
3285 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3286 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3287 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3288 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3289 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3290 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3291 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3292 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3293 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3294 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3295 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3296 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3297 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3298 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3299 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3300
3301 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3302 {
3303         /* use default */
3304         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3305                 return default_msg_enable_bits;
3306         if (debug_value == 0)   /* no output */
3307                 return 0;
3308         /* set low N bits */
3309         return (1U << debug_value) - 1;
3310 }
3311
3312 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3313 {
3314         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3315         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3316 }
3317
3318 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3319 {
3320         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3321         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3322 }
3323
3324 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3325 {
3326         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3327         if (likely(ok))
3328                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3329         return ok;
3330 }
3331
3332 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3333 {
3334         txq->xmit_lock_owner = -1;
3335         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3336 }
3337
3338 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3339 {
3340         txq->xmit_lock_owner = -1;
3341         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3342 }
3343
3344 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3345 {
3346         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3347                 txq->trans_start = jiffies;
3348 }
3349
3350 /**
3351  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3352  *      @dev: network device
3353  *
3354  * Get network device transmit lock
3355  */
3356 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3357 {
3358         unsigned int i;
3359         int cpu;
3360
3361         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3362         cpu = smp_processor_id();
3363         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3364                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3365
3366                 /* We are the only thread of execution doing a
3367                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3368                  * order to synchronize with threads which are in
3369                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3370                  * checked the frozen bit.
3371                  */
3372                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3373                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3374                 __netif_tx_unlock(txq);
3375         }
3376 }
3377
3378 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3379 {
3380         local_bh_disable();
3381         netif_tx_lock(dev);
3382 }
3383
3384 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3385 {
3386         unsigned int i;
3387
3388         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3389                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3390
3391                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3392                  * queue is not stopped for another reason, we
3393                  * force a schedule.
3394                  */
3395                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3396                 netif_schedule_queue(txq);
3397         }
3398         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3399 }
3400
3401 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3402 {
3403         netif_tx_unlock(dev);
3404         local_bh_enable();
3405 }
3406
3407 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3408         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3409                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3410         }                                               \
3411 }
3412
3413 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3414         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3415                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3416                 true )
3417
3418 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3419         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3420                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3421         }                                               \
3422 }
3423
3424 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3425 {
3426         unsigned int i;
3427         int cpu;
3428
3429         local_bh_disable();
3430         cpu = smp_processor_id();
3431         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3432         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3433                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3434
3435                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3436                 netif_tx_stop_queue(txq);
3437                 __netif_tx_unlock(txq);
3438         }
3439         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3440         local_bh_enable();
3441 }
3442
3443 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3444 {
3445         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3446 }
3447
3448 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3449 {
3450         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3451
3452         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3453                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3454
3455         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3456 }
3457
3458 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3459 {
3460         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3461 }
3462
3463 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3464 {
3465         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3466 }
3467
3468 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3469 {
3470         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3471 }
3472
3473 /*
3474  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3475  * rcu_read_lock held.
3476  */
3477 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3478                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3479
3480 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3481
3482 void ether_setup(struct net_device *dev);
3483
3484 /* Support for loadable net-drivers */
3485 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3486                                     unsigned char name_assign_type,
3487                                     void (*setup)(struct net_device *),
3488                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3489 int dev_get_valid_name(struct net *net, struct net_device *dev,
3490                        const char *name);
3491
3492 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3493         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3494
3495 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3496         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3497                          count)
3498
3499 int register_netdev(struct net_device *dev);
3500 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3501
3502 /* General hardware address lists handling functions */
3503 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3504                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3505 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3506                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3507 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3508                        struct net_device *dev,
3509                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3510                        int (*unsync)(struct net_device *,
3511                                      const unsigned char *));
3512 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3513                           struct net_device *dev,
3514                           int (*unsync)(struct net_device *,
3515                                         const unsigned char *));
3516 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3517
3518 /* Functions used for device addresses handling */
3519 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3520                  unsigned char addr_type);
3521 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3522                  unsigned char addr_type);
3523 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3524 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3525
3526 /* Functions used for unicast addresses handling */
3527 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3528 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3529 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3530 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3531 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3532 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3533 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3534 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3535
3536 /**
3537  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3538  *  @dev:  device to sync
3539  *  @sync: function to call if address should be added
3540  *  @unsync: function to call if address should be removed
3541  *
3542  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3543  *  addresses that have been deleted.
3544  **/
3545 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3546                                 int (*sync)(struct net_device *,
3547                                             const unsigned char *),
3548                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3549                                               const unsigned char *))
3550 {
3551         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3552 }
3553
3554 /**
3555  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3556  *  @dev:  device to sync
3557  *  @unsync: function to call if address should be removed
3558  *
3559  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3560  **/
3561 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3562                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3563                                                  const unsigned char *))
3564 {
3565         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3566 }
3567
3568 /* Functions used for multicast addresses handling */
3569 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3570 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3571 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3572 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3573 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3574 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3575 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3576 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3577 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3578 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3579
3580 /**
3581  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3582  *  @dev:  device to sync
3583  *  @sync: function to call if address should be added
3584  *  @unsync: function to call if address should be removed
3585  *
3586  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3587  *  addresses that have been deleted.
3588  **/
3589 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3590                                 int (*sync)(struct net_device *,
3591                                             const unsigned char *),
3592                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3593                                               const unsigned char *))
3594 {
3595         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3596 }
3597
3598 /**
3599  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3600  *  @dev:  device to sync
3601  *  @unsync: function to call if address should be removed
3602  *
3603  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3604  **/
3605 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3606                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3607                                                  const unsigned char *))
3608 {
3609         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3610 }
3611
3612 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3613 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3614 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3615 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3616 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3617 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3618 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3619 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3620 /* Load a device via the kmod */
3621 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3622 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3623                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3624 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3625                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3626
3627 extern int              netdev_max_backlog;
3628 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3629 extern int              weight_p;
3630 extern int              bpf_jit_enable;
3631
3632 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3633 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3634                                                      struct list_head **iter);
3635 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3636                                                      struct list_head **iter);
3637
3638 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3639 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3640         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3641              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3642              updev; \
3643              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3644
3645 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3646 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3647         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3648              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3649              updev; \
3650              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3651
3652 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3653                                     struct list_head **iter);
3654 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3655                                         struct list_head **iter);
3656
3657 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3658         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3659              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3660              priv; \
3661              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3662
3663 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3664         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3665              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3666              priv; \
3667              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3668
3669 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3670                                 struct list_head **iter);
3671 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3672         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3673              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3674              ldev; \
3675              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3676
3677 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3678 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3679 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3680 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3681 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3682 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3683                                  struct net_device *upper_dev);
3684 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
3685                                          struct net_device *upper_dev,
3686                                          void *private);
3687 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3688                              struct net_device *upper_dev);
3689 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3690 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3691                                    struct net_device *lower_dev);
3692
3693 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3694 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3695 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN];
3696 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3697
3698 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3699                        bool (*type_check)(struct net_device *dev));
3700 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3701 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3702                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3703 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3704                                     netdev_features_t features);
3705
3706 struct netdev_bonding_info {
3707         ifslave slave;
3708         ifbond  master;
3709 };
3710
3711 struct netdev_notifier_bonding_info {
3712         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3713         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3714 };
3715
3716 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3717                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3718
3719 static inline
3720 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3721 {
3722         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3723 }
3724 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3725
3726 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3727                                          __be16 protocol)
3728 {
3729         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3730                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3731                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3732                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3733                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3734                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3735                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3736 }
3737
3738 #ifdef CONFIG_BUG
3739 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3740 #else
3741 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3742 {
3743 }
3744 #endif
3745 /* rx skb timestamps */
3746 void net_enable_timestamp(void);
3747 void net_disable_timestamp(void);
3748
3749 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3750 int __init dev_proc_init(void);
3751 #else
3752 #define dev_proc_init() 0
3753 #endif
3754
3755 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3756                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3757                                               bool more)
3758 {
3759         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3760         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3761 }
3762
3763 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3764                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3765 {
3766         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3767         int rc;
3768
3769         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3770         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3771                 txq_trans_update(txq);
3772
3773         return rc;
3774 }
3775
3776 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3777                                 const void *ns);
3778 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3779                                  const void *ns);
3780
3781 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3782 {
3783         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3784 }
3785
3786 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3787 {
3788         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3789 }
3790
3791 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3792
3793 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3794
3795 void linkwatch_run_queue(void);
3796
3797 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3798                                                           netdev_features_t f2)
3799 {
3800         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3801                 f1 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3802         if (f2 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3803                 f2 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3804         f1 &= f2;
3805         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3806                 f1 &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3807
3808         return f1;
3809 }
3810
3811 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3812         struct net_device *dev)
3813 {
3814         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3815 }
3816 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3817         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3818
3819 /* Allow TSO being used on stacked device :
3820  * Performing the GSO segmentation before last device
3821  * is a performance improvement.
3822  */
3823 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3824                                                         netdev_features_t mask)
3825 {
3826         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3827 }
3828
3829 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3830 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3831 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3832
3833 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3834                                         struct net_device *dev);
3835
3836 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
3837                                           struct net_device *dev,
3838                                           netdev_features_t features);
3839 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3840
3841 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3842 {
3843         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3844
3845         /* check flags correspondence */
3846         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3847         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3848         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3849         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3850         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3851         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3852         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3853         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3854         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3855         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3856         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3857         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3858         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3859
3860         return (features & feature) == feature;
3861 }
3862
3863 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3864 {
3865         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3866                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3867 }
3868
3869 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
3870                                    netdev_features_t features)
3871 {
3872         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3873                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3874                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3875 }
3876
3877 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3878                                           unsigned int size)
3879 {
3880         dev->gso_max_size = size;
3881 }
3882
3883 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3884                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3885                                         int mac_len)
3886 {
3887         skb->protocol = protocol;
3888         skb->encapsulation = 1;
3889         skb_push(skb, pulled_hlen);
3890         skb_reset_transport_header(skb);
3891         skb->mac_header = mac_offset;
3892         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3893         skb->mac_len = mac_len;
3894 }
3895
3896 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3897 {
3898         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3899 }
3900
3901 static inline bool netif_is_macvlan_port(struct net_device *dev)
3902 {
3903         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
3904 }
3905
3906 static inline bool netif_is_ipvlan(struct net_device *dev)
3907 {
3908         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
3909 }
3910
3911 static inline bool netif_is_ipvlan_port(struct net_device *dev)
3912 {
3913         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
3914 }
3915
3916 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3917 {
3918         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3919 }
3920
3921 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3922 {
3923         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3924 }
3925
3926 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3927 {
3928         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3929 }
3930
3931 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
3932 {
3933         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
3934 }
3935
3936 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
3937 {
3938         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
3939 }
3940
3941 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
3942 {
3943         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
3944 }
3945
3946 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
3947 {
3948         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
3949 }
3950
3951 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
3952 {
3953         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
3954 }
3955
3956 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
3957 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
3958 {
3959         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
3960 }
3961
3962 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3963
3964 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3965
3966 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3967
3968 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3969 {
3970         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
3971                 return "(unnamed net_device)";
3972         return dev->name;
3973 }
3974
3975 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
3976 {
3977         switch (dev->reg_state) {
3978         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
3979         case NETREG_REGISTERED: return "";
3980         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
3981         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
3982         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
3983         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
3984         }
3985
3986         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
3987         return " (unknown)";
3988 }
3989
3990 __printf(3, 4)
3991 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3992                    const char *format, ...);
3993 __printf(2, 3)
3994 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3995 __printf(2, 3)
3996 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3997 __printf(2, 3)
3998 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3999 __printf(2, 3)
4000 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4001 __printf(2, 3)
4002 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4003 __printf(2, 3)
4004 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4005 __printf(2, 3)
4006 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4007
4008 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4009         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4010
4011 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4012 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4013 do {                                                            \
4014         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4015 } while (0)
4016 #elif defined(DEBUG)
4017 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4018         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4019 #else
4020 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4021 ({                                                              \
4022         if (0)                                                  \
4023                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4024 })
4025 #endif
4026
4027 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4028 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4029 #else
4030
4031 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4032 ({                                                              \
4033         if (0)                                                  \
4034                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4035         0;                                                      \
4036 })
4037 #endif
4038
4039 /*
4040  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4041  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4042  * file/line information and a backtrace.
4043  */
4044 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4045         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4046              netdev_reg_state(dev), ##args)
4047
4048 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4049
4050 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4051 do {                                                            \
4052         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4053                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4054 } while (0)
4055
4056 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4057 do {                                                            \
4058         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4059                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4060 } while (0)
4061
4062 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4063         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4064 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4065         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4066 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4067         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4068 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4069         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4070 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4071         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4072 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4073         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4074 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4075         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4076
4077 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4078 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4079 do {                                                            \
4080         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4081                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4082 } while (0)
4083 #elif defined(DEBUG)
4084 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4085         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4086 #else
4087 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4088 ({                                                                      \
4089         if (0)                                                          \
4090                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4091         0;                                                              \
4092 })
4093 #endif
4094
4095 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4096 #define netif_vdbg      netif_dbg
4097 #else
4098 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4099 ({                                                              \
4100         if (0)                                                  \
4101                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4102         0;                                                      \
4103 })
4104 #endif
4105
4106 /*
4107  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4108  *      and the routines to invoke.
4109  *
4110  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4111  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4112  *
4113  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4114  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4115  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4116  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4117  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4118  *             --BLG
4119  *
4120  *              0800    IP
4121  *              8100    802.1Q VLAN
4122  *              0001    802.3
4123  *              0002    AX.25
4124  *              0004    802.2
4125  *              8035    RARP
4126  *              0005    SNAP
4127  *              0805    X.25
4128  *              0806    ARP
4129  *              8137    IPX
4130  *              0009    Localtalk
4131  *              86DD    IPv6
4132  */
4133 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4134 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4135
4136 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */