GNU Linux-libre 4.9.317-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 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
55 #include <linux/hashtable.h>
56
57 struct netpoll_info;
58 struct device;
59 struct phy_device;
60 /* 802.11 specific */
61 struct wireless_dev;
62 /* 802.15.4 specific */
63 struct wpan_dev;
64 struct mpls_dev;
65 /* UDP Tunnel offloads */
66 struct udp_tunnel_info;
67 struct bpf_prog;
68
69 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
70                                     const struct ethtool_ops *ops);
71
72 /* Backlog congestion levels */
73 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
74 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
75
76 /*
77  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
78  * namespaces:
79  *
80  * - qdisc return codes
81  * - driver transmit return codes
82  * - errno values
83  *
84  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
85  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
86  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
87  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
88  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
89  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
90  * others are propagated to higher layers.
91  */
92
93 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
94 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
95 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
96 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
97 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
98
99 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
100  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
101  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
102 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
103 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
104
105 /* Driver transmit return codes */
106 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
107
108 enum netdev_tx {
109         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
110         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
111         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
112 };
113 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
114
115 /*
116  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
117  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
118  */
119 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
120 {
121         /*
122          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
123          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
124          * - error while transmitting (rc < 0)
125          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
126          */
127         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
128                 return true;
129
130         return false;
131 }
132
133 /*
134  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
135  *      used.
136  */
137
138 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
139 # define LL_MAX_HEADER 128
140 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
141 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
142 #  define LL_MAX_HEADER 128
143 # else
144 #  define LL_MAX_HEADER 96
145 # endif
146 #else
147 # define LL_MAX_HEADER 32
148 #endif
149
150 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
151     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
152 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
153 #else
154 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
155 #endif
156
157 /*
158  *      Old network device statistics. Fields are native words
159  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
160  */
161
162 struct net_device_stats {
163         unsigned long   rx_packets;
164         unsigned long   tx_packets;
165         unsigned long   rx_bytes;
166         unsigned long   tx_bytes;
167         unsigned long   rx_errors;
168         unsigned long   tx_errors;
169         unsigned long   rx_dropped;
170         unsigned long   tx_dropped;
171         unsigned long   multicast;
172         unsigned long   collisions;
173         unsigned long   rx_length_errors;
174         unsigned long   rx_over_errors;
175         unsigned long   rx_crc_errors;
176         unsigned long   rx_frame_errors;
177         unsigned long   rx_fifo_errors;
178         unsigned long   rx_missed_errors;
179         unsigned long   tx_aborted_errors;
180         unsigned long   tx_carrier_errors;
181         unsigned long   tx_fifo_errors;
182         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
183         unsigned long   tx_window_errors;
184         unsigned long   rx_compressed;
185         unsigned long   tx_compressed;
186 };
187
188
189 #include <linux/cache.h>
190 #include <linux/skbuff.h>
191
192 #ifdef CONFIG_RPS
193 #include <linux/static_key.h>
194 extern struct static_key rps_needed;
195 #endif
196
197 struct neighbour;
198 struct neigh_parms;
199 struct sk_buff;
200
201 struct netdev_hw_addr {
202         struct list_head        list;
203         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
204         unsigned char           type;
205 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
207 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
210         bool                    global_use;
211         int                     sync_cnt;
212         int                     refcount;
213         int                     synced;
214         struct rcu_head         rcu_head;
215 };
216
217 struct netdev_hw_addr_list {
218         struct list_head        list;
219         int                     count;
220 };
221
222 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
223 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
224 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
225         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
226
227 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
228 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
229 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
230         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
231
232 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
233 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
234 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
235         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
236
237 struct hh_cache {
238         u16             hh_len;
239         u16             __pad;
240         seqlock_t       hh_lock;
241
242         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
243 #define HH_DATA_MOD     16
244 #define HH_DATA_OFF(__len) \
245         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
246 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
247         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
248         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
249 };
250
251 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
252  * Alternative is:
253  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
254  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
255  *
256  * We could use other alignment values, but we must maintain the
257  * relationship HH alignment <= LL alignment.
258  */
259 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
260         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
261 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
262         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
263
264 struct header_ops {
265         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
266                            unsigned short type, const void *daddr,
267                            const void *saddr, unsigned int len);
268         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
269         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
270         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
271                                 const struct net_device *dev,
272                                 const unsigned char *haddr);
273         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
274 };
275
276 /* These flag bits are private to the generic network queueing
277  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
278  * code.
279  */
280
281 enum netdev_state_t {
282         __LINK_STATE_START,
283         __LINK_STATE_PRESENT,
284         __LINK_STATE_NOCARRIER,
285         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
286         __LINK_STATE_DORMANT,
287 };
288
289
290 /*
291  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
292  * are then used in the device probing.
293  */
294 struct netdev_boot_setup {
295         char name[IFNAMSIZ];
296         struct ifmap map;
297 };
298 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
299
300 int __init netdev_boot_setup(char *str);
301
302 /*
303  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
304  */
305 struct napi_struct {
306         /* The poll_list must only be managed by the entity which
307          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
308          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
309          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
310          * can remove from the list right before clearing the bit.
311          */
312         struct list_head        poll_list;
313
314         unsigned long           state;
315         int                     weight;
316         unsigned int            gro_count;
317         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
318 #ifdef CONFIG_NETPOLL
319         spinlock_t              poll_lock;
320         int                     poll_owner;
321 #endif
322         struct net_device       *dev;
323         struct sk_buff          *gro_list;
324         struct sk_buff          *skb;
325         struct hrtimer          timer;
326         struct list_head        dev_list;
327         struct hlist_node       napi_hash_node;
328         unsigned int            napi_id;
329 };
330
331 enum {
332         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
333         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
334         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
335         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
336         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
337 };
338
339 enum gro_result {
340         GRO_MERGED,
341         GRO_MERGED_FREE,
342         GRO_HELD,
343         GRO_NORMAL,
344         GRO_DROP,
345 };
346 typedef enum gro_result gro_result_t;
347
348 /*
349  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
350  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
351  * further.
352  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
353  * case skb->dev was changed by rx_handler.
354  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
355  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
356  *
357  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
358  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
359  *
360  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
361  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
362  *
363  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
364  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
365  * netdev_rx_handler_unregister().
366  *
367  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
368  * do with the skb.
369  *
370  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
371  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
372  * the skb to be delivered in some other way.
373  *
374  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
375  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
376  * new device will be called if it exists.
377  *
378  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
379  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
380  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
381  *
382  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
383  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
384  *
385  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
386  * returned RX_HANDLER_PASS.
387  */
388
389 enum rx_handler_result {
390         RX_HANDLER_CONSUMED,
391         RX_HANDLER_ANOTHER,
392         RX_HANDLER_EXACT,
393         RX_HANDLER_PASS,
394 };
395 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
396 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
397
398 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
399 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
400
401 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
402 {
403         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
404 }
405
406 /**
407  *      napi_schedule_prep - check if NAPI can be scheduled
408  *      @n: NAPI context
409  *
410  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
411  * it as running.  This is used as a condition variable to
412  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
413  * sure there is no pending NAPI disable.
414  */
415 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
416 {
417         return !napi_disable_pending(n) &&
418                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
419 }
420
421 /**
422  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
423  *      @n: NAPI context
424  *
425  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
426  * running.
427  */
428 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
429 {
430         if (napi_schedule_prep(n))
431                 __napi_schedule(n);
432 }
433
434 /**
435  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
436  *      @n: NAPI context
437  *
438  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
439  */
440 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
441 {
442         if (napi_schedule_prep(n))
443                 __napi_schedule_irqoff(n);
444 }
445
446 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
447 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
448 {
449         if (napi_schedule_prep(napi)) {
450                 __napi_schedule(napi);
451                 return true;
452         }
453         return false;
454 }
455
456 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
457 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
458 /**
459  *      napi_complete - NAPI processing complete
460  *      @n: NAPI context
461  *
462  * Mark NAPI processing as complete.
463  * Consider using napi_complete_done() instead.
464  */
465 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
466 {
467         return napi_complete_done(n, 0);
468 }
469
470 /**
471  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
472  *      @napi: NAPI context
473  *
474  * Generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash.
475  * Used for busy polling (CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL).
476  * Note: This is normally automatically done from netif_napi_add(),
477  * so might disappear in a future Linux version.
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, if
487  * this function returns true.
488  * Note: core networking stack automatically calls it
489  * from netif_napi_del().
490  * Drivers might want to call this helper to combine all
491  * the needed RCU grace periods into a single one.
492  */
493 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
494
495 /**
496  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
497  *      @n: NAPI context
498  *
499  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
500  * Waits till any outstanding processing completes.
501  */
502 void napi_disable(struct napi_struct *n);
503
504 /**
505  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
506  *      @n: NAPI context
507  *
508  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
509  * Must be paired with napi_disable.
510  */
511 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
512 {
513         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
514         smp_mb__before_atomic();
515         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
516         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
517 }
518
519 /**
520  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
521  *      @n: NAPI context
522  *
523  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
524  * Waits till any outstanding processing completes but
525  * does not disable future activations.
526  */
527 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
528 {
529         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
530                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
531                         msleep(1);
532         else
533                 barrier();
534 }
535
536 enum netdev_queue_state_t {
537         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
538         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
539         __QUEUE_STATE_FROZEN,
540 };
541
542 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
543 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
544 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
545
546 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
547 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
548                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
549 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
550                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
551
552 /*
553  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
554  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
555  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
556  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
557  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
558  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
559  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
560  */
561
562 struct netdev_queue {
563 /*
564  * read-mostly part
565  */
566         struct net_device       *dev;
567         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
568         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
569 #ifdef CONFIG_SYSFS
570         struct kobject          kobj;
571 #endif
572 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
573         int                     numa_node;
574 #endif
575         unsigned long           tx_maxrate;
576         /*
577          * Number of TX timeouts for this queue
578          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
579          */
580         unsigned long           trans_timeout;
581 /*
582  * write-mostly part
583  */
584         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
585         int                     xmit_lock_owner;
586         /*
587          * Time (in jiffies) of last Tx
588          */
589         unsigned long           trans_start;
590
591         unsigned long           state;
592
593 #ifdef CONFIG_BQL
594         struct dql              dql;
595 #endif
596 } ____cacheline_aligned_in_smp;
597
598 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
599 {
600 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
601         return q->numa_node;
602 #else
603         return NUMA_NO_NODE;
604 #endif
605 }
606
607 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
608 {
609 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
610         q->numa_node = node;
611 #endif
612 }
613
614 #ifdef CONFIG_RPS
615 /*
616  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
617  * map is an array of CPUs.
618  */
619 struct rps_map {
620         unsigned int len;
621         struct rcu_head rcu;
622         u16 cpus[0];
623 };
624 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
625
626 /*
627  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
628  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
629  * a hardware filter index.
630  */
631 struct rps_dev_flow {
632         u16 cpu;
633         u16 filter;
634         unsigned int last_qtail;
635 };
636 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
637
638 /*
639  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
640  */
641 struct rps_dev_flow_table {
642         unsigned int mask;
643         struct rcu_head rcu;
644         struct rps_dev_flow flows[0];
645 };
646 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
647     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
648
649 /*
650  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
651  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
652  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
653  * of flow hash, lower part is CPU number.
654  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
655  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
656  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
657  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
658  */
659 struct rps_sock_flow_table {
660         u32     mask;
661
662         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
663 };
664 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
665
666 #define RPS_NO_CPU 0xffff
667
668 extern u32 rps_cpu_mask;
669 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
670
671 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
672                                         u32 hash)
673 {
674         if (table && hash) {
675                 unsigned int index = hash & table->mask;
676                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
677
678                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
679                 val |= raw_smp_processor_id();
680
681                 if (table->ents[index] != val)
682                         table->ents[index] = val;
683         }
684 }
685
686 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
687 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
688                          u16 filter_id);
689 #endif
690 #endif /* CONFIG_RPS */
691
692 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
693 struct netdev_rx_queue {
694 #ifdef CONFIG_RPS
695         struct rps_map __rcu            *rps_map;
696         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
697 #endif
698         struct kobject                  kobj;
699         struct net_device               *dev;
700 } ____cacheline_aligned_in_smp;
701
702 /*
703  * RX queue sysfs structures and functions.
704  */
705 struct rx_queue_attribute {
706         struct attribute attr;
707         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
708             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
709         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
710             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
711 };
712
713 #ifdef CONFIG_XPS
714 /*
715  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
716  * map is an array of queues.
717  */
718 struct xps_map {
719         unsigned int len;
720         unsigned int alloc_len;
721         struct rcu_head rcu;
722         u16 queues[0];
723 };
724 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
725 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
726        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
727
728 /*
729  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
730  */
731 struct xps_dev_maps {
732         struct rcu_head rcu;
733         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
734 };
735 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
736     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
737 #endif /* CONFIG_XPS */
738
739 #define TC_MAX_QUEUE    16
740 #define TC_BITMASK      15
741 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
742 struct netdev_tc_txq {
743         u16 count;
744         u16 offset;
745 };
746
747 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
748 /*
749  * This structure is to hold information about the device
750  * configured to run FCoE protocol stack.
751  */
752 struct netdev_fcoe_hbainfo {
753         char    manufacturer[64];
754         char    serial_number[64];
755         char    hardware_version[64];
756         char    driver_version[64];
757         char    optionrom_version[64];
758         char    firmware_version[64];
759         char    model[256];
760         char    model_description[256];
761 };
762 #endif
763
764 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
765
766 /* This structure holds a unique identifier to identify some
767  * physical item (port for example) used by a netdevice.
768  */
769 struct netdev_phys_item_id {
770         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
771         unsigned char id_len;
772 };
773
774 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
775                                             struct netdev_phys_item_id *b)
776 {
777         return a->id_len == b->id_len &&
778                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
779 }
780
781 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
782                                        struct sk_buff *skb);
783
784 /* These structures hold the attributes of qdisc and classifiers
785  * that are being passed to the netdevice through the setup_tc op.
786  */
787 enum {
788         TC_SETUP_MQPRIO,
789         TC_SETUP_CLSU32,
790         TC_SETUP_CLSFLOWER,
791         TC_SETUP_MATCHALL,
792         TC_SETUP_CLSBPF,
793 };
794
795 struct tc_cls_u32_offload;
796
797 struct tc_to_netdev {
798         unsigned int type;
799         union {
800                 u8 tc;
801                 struct tc_cls_u32_offload *cls_u32;
802                 struct tc_cls_flower_offload *cls_flower;
803                 struct tc_cls_matchall_offload *cls_mall;
804                 struct tc_cls_bpf_offload *cls_bpf;
805         };
806 };
807
808 /* These structures hold the attributes of xdp state that are being passed
809  * to the netdevice through the xdp op.
810  */
811 enum xdp_netdev_command {
812         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
813          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
814          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
815          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
816          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
817          * when it is no longer used.
818          */
819         XDP_SETUP_PROG,
820         /* Check if a bpf program is set on the device.  The callee should
821          * return true if a program is currently attached and running.
822          */
823         XDP_QUERY_PROG,
824 };
825
826 struct netdev_xdp {
827         enum xdp_netdev_command command;
828         union {
829                 /* XDP_SETUP_PROG */
830                 struct bpf_prog *prog;
831                 /* XDP_QUERY_PROG */
832                 bool prog_attached;
833         };
834 };
835
836 /*
837  * This structure defines the management hooks for network devices.
838  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
839  * optional and can be filled with a null pointer.
840  *
841  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
842  *     This function is called once when a network device is registered.
843  *     The network device can use this for any late stage initialization
844  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
845  *     be propagated back to register_netdev.
846  *
847  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
848  *     This function is called when device is unregistered or when registration
849  *     fails. It is not called if init fails.
850  *
851  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
852  *     This function is called when a network device transitions to the up
853  *     state.
854  *
855  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
856  *     This function is called when a network device transitions to the down
857  *     state.
858  *
859  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
860  *                               struct net_device *dev);
861  *      Called when a packet needs to be transmitted.
862  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
863  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
864  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
865  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
866  *      Required; cannot be NULL.
867  *
868  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
869  *                                         struct net_device *dev
870  *                                         netdev_features_t features);
871  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
872  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
873  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
874  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
875  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
876  *      those the driver believes to be appropriate.
877  *
878  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
879  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
880  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
881  *      transmit queues.
882  *
883  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
884  *      This function is called to allow device receiver to make
885  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
886  *
887  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
888  *      This function is called device changes address list filtering.
889  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
890  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
891  *
892  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
893  *      This function  is called when the Media Access Control address
894  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
895  *      MAC address can not be changed.
896  *
897  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
898  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
899  *
900  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
901  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
902  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
903  *      not supported error code.
904  *
905  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
906  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
907  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
908  *      interface (PCI) for low level management.
909  *
910  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
911  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
912  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
913  *      will return an error.
914  *
915  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
916  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
917  *      for dev->watchdog ticks.
918  *
919  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
920  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
921  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
922  *      Called when a user wants to get the network device usage
923  *      statistics. Drivers must do one of the following:
924  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
925  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
926  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
927  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
928  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
929  *         field is written atomically.
930  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
931  *         neither operation.
932  *
933  * bool (*ndo_has_offload_stats)(int attr_id)
934  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
935  *
936  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
937  *      void *attr_data)
938  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
939  *      attr_data pointer.
940  *
941  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
942  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
943  *      VLAN id is registered.
944  *
945  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
946  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
947  *      VLAN id is unregistered.
948  *
949  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
950  *
951  *      SR-IOV management functions.
952  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
953  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
954  *                        u8 qos, __be16 proto);
955  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
956  *                        int max_tx_rate);
957  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
958  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
959  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
960  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
961  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
962  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
963  *                        struct nlattr *port[]);
964  *
965  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
966  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
967  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
968  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
969  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
970  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
971  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
972  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
973  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
974  *      safely.
975  *
976  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
977  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
978  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
979  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
980  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
981  *
982  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
983  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
984  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
985  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
986  *
987  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
988  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
989  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
990  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
991  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
992  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
993  *
994  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
995  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
996  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
997  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
998  *
999  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1000  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1001  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1002  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1003  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1004  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1005  *
1006  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1007  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1008  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1009  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1010  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1011  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1012  *
1013  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1014  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1015  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1016  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1017  *      protocol stack to use.
1018  *
1019  *      RFS acceleration.
1020  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1021  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1022  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1023  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1024  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1025  *
1026  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1027  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1028  *      Called to make another netdev an underling.
1029  *
1030  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1031  *      Called to release previously enslaved netdev.
1032  *
1033  *      Feature/offload setting functions.
1034  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1035  *              netdev_features_t features);
1036  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1037  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1038  *      the device state.
1039  *
1040  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1041  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1042  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1043  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1044  *
1045  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1046  *                    struct net_device *dev,
1047  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
1048  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1049  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1050  *                    struct net_device *dev,
1051  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1052  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1053  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1054  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1055  *                     int *idx)
1056  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1057  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1058  *
1059  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1060  *                           u16 flags)
1061  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1062  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1063  *                           int nlflags)
1064  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1065  *                           u16 flags);
1066  *
1067  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1068  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1069  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1070  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1071  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1072  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1073  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1074  *
1075  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1076  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1077  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1078  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1079  *      multiple net devices on single physical port.
1080  *
1081  * void (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1082  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1083  *      Called by UDP tunnel to notify a driver about the UDP port and socket
1084  *      address family that a UDP tunnel is listnening to. It is called only
1085  *      when a new port starts listening. The operation is protected by the
1086  *      RTNL.
1087  *
1088  * void (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1089  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1090  *      Called by UDP tunnel to notify the driver about a UDP port and socket
1091  *      address family that the UDP tunnel is not listening to anymore. The
1092  *      operation is protected by the RTNL.
1093  *
1094  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1095  *                               struct net_device *dev)
1096  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1097  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1098  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1099  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1100  *      the upper layer will maintain.
1101  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1102  *      Called by upper layer device to delete the station created
1103  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1104  *      the station and priv is the structure returned by the add
1105  *      operation.
1106  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1107  *                                    struct net_device *dev,
1108  *                                    void *priv);
1109  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1110  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1111  *      devices.
1112  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1113  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1114  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1115  *      TX queue.
1116  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1117  *      Called to get the iflink value of this device.
1118  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1119  *                               bool proto_down);
1120  *      This function is used to pass protocol port error state information
1121  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1122  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1123  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1124  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1125  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1126  *      sampling packet.
1127  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1128  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1129  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1130  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1131  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1132  *      default value.
1133  * int (*ndo_xdp)(struct net_device *dev, struct netdev_xdp *xdp);
1134  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1135  *      netdevice. See definition of enum xdp_netdev_command for details.
1136  *
1137  */
1138 struct net_device_ops {
1139         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1140         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1141         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1142         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1143         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1144                                                   struct net_device *dev);
1145         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1146                                                       struct net_device *dev,
1147                                                       netdev_features_t features);
1148         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1149                                                     struct sk_buff *skb,
1150                                                     void *accel_priv,
1151                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1152         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1153                                                        int flags);
1154         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1155         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1156                                                        void *addr);
1157         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1158         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1159                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1160         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1161                                                   struct ifmap *map);
1162         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1163                                                   int new_mtu);
1164         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1165                                                    struct neigh_parms *);
1166         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1167
1168         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1169                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1170         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(int attr_id);
1171         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1172                                                          const struct net_device *dev,
1173                                                          void *attr_data);
1174         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1175
1176         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1177                                                        __be16 proto, u16 vid);
1178         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1179                                                         __be16 proto, u16 vid);
1180 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1181         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1182         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1183                                                      struct netpoll_info *info);
1184         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1185 #endif
1186 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1187         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1188 #endif
1189         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1190                                                   int queue, u8 *mac);
1191         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1192                                                    int queue, u16 vlan,
1193                                                    u8 qos, __be16 proto);
1194         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1195                                                    int vf, int min_tx_rate,
1196                                                    int max_tx_rate);
1197         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1198                                                        int vf, bool setting);
1199         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1200                                                     int vf, bool setting);
1201         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1202                                                      int vf,
1203                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1204         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1205                                                          int vf, int link_state);
1206         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1207                                                     int vf,
1208                                                     struct ifla_vf_stats
1209                                                     *vf_stats);
1210         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1211                                                    int vf,
1212                                                    struct nlattr *port[]);
1213         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1214                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1215         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1216                                                    int vf, u64 guid,
1217                                                    int guid_type);
1218         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1219                                                    struct net_device *dev,
1220                                                    int vf, bool setting);
1221         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1222                                                 u32 handle,
1223                                                 __be16 protocol,
1224                                                 struct tc_to_netdev *tc);
1225 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1226         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1227         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1228         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1229                                                       u16 xid,
1230                                                       struct scatterlist *sgl,
1231                                                       unsigned int sgc);
1232         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1233                                                      u16 xid);
1234         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1235                                                        u16 xid,
1236                                                        struct scatterlist *sgl,
1237                                                        unsigned int sgc);
1238         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1239                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1240 #endif
1241
1242 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1243 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1244 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1245         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1246                                                     u64 *wwn, int type);
1247 #endif
1248
1249 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1250         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1251                                                      const struct sk_buff *skb,
1252                                                      u16 rxq_index,
1253                                                      u32 flow_id);
1254 #endif
1255         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1256                                                  struct net_device *slave_dev);
1257         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1258                                                  struct net_device *slave_dev);
1259         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1260                                                     netdev_features_t features);
1261         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1262                                                     netdev_features_t features);
1263         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1264                                                        struct neighbour *n);
1265         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1266                                                      struct neighbour *n);
1267
1268         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1269                                                struct nlattr *tb[],
1270                                                struct net_device *dev,
1271                                                const unsigned char *addr,
1272                                                u16 vid,
1273                                                u16 flags);
1274         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1275                                                struct nlattr *tb[],
1276                                                struct net_device *dev,
1277                                                const unsigned char *addr,
1278                                                u16 vid);
1279         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1280                                                 struct netlink_callback *cb,
1281                                                 struct net_device *dev,
1282                                                 struct net_device *filter_dev,
1283                                                 int *idx);
1284
1285         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1286                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1287                                                       u16 flags);
1288         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1289                                                       u32 pid, u32 seq,
1290                                                       struct net_device *dev,
1291                                                       u32 filter_mask,
1292                                                       int nlflags);
1293         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1294                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1295                                                       u16 flags);
1296         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1297                                                       bool new_carrier);
1298         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1299                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1300         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1301                                                           char *name, size_t len);
1302         void                    (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1303                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1304         void                    (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1305                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1306         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1307                                                         struct net_device *dev);
1308         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1309                                                         void *priv);
1310
1311         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1312                                                         struct net_device *dev,
1313                                                         void *priv);
1314         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1315         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1316                                                       int queue_index,
1317                                                       u32 maxrate);
1318         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1319         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1320                                                          bool proto_down);
1321         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1322                                                        struct sk_buff *skb);
1323         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1324                                                        int needed_headroom);
1325         int                     (*ndo_xdp)(struct net_device *dev,
1326                                            struct netdev_xdp *xdp);
1327 };
1328
1329 /**
1330  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1331  *
1332  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1333  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1334  * userspace; this means that the order of these flags can change
1335  * during any kernel release.
1336  *
1337  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1338  *
1339  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1340  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1341  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1342  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1343  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1344  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1345  *      release skb->dst
1346  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1347  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1348  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1349  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1350  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1351  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1352  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1353  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1354  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1355  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1356  *      change when it's running
1357  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1358  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1359  *      underlying stacked devices
1360  * @IFF_IPVLAN_MASTER: IPvlan master device
1361  * @IFF_IPVLAN_SLAVE: IPvlan slave device
1362  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1363  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1364  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1365  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1366  * @IFF_TEAM: device is a team device
1367  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1368  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1369  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1370  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1371  * @IFF_L3MDEV_RX_HANDLER: only invoke the rx handler of L3 master device
1372  */
1373 enum netdev_priv_flags {
1374         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1375         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1376         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1377         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1378         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1379         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1380         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1381         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1382         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1383         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1384         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1385         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1386         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1387         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1388         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1389         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1390         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1391         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1392         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1393         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1394         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1395         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1396         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1397         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1398         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1399         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<25,
1400         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<26,
1401         IFF_MACSEC                      = 1<<27,
1402         IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           = 1<<28,
1403 };
1404
1405 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1406 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1407 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1408 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1409 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1410 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1411 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1412 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1413 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1414 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1415 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1416 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1417 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1418 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1419 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1420 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1421 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1422 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1423 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1424 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1425 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1426 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1427 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1428 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1429 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1430 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1431 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1432 #define IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           IFF_L3MDEV_RX_HANDLER
1433
1434 /**
1435  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1436  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1437  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1438  *              almost every data structure used in the INET module.
1439  *
1440  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1441  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1442  *              of the interface.
1443  *
1444  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1445  *      @ifalias:       SNMP alias
1446  *      @mem_end:       Shared memory end
1447  *      @mem_start:     Shared memory start
1448  *      @base_addr:     Device I/O address
1449  *      @irq:           Device IRQ number
1450  *
1451  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1452  *
1453  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1454  *      @dev_list:      The global list of network devices
1455  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1456  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1457  *                      device; see the function unregister_netdev
1458  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1459  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1460  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1461  *
1462  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1463  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1464  *      @features:      Currently active device features
1465  *      @hw_features:   User-changeable features
1466  *
1467  *      @wanted_features:       User-requested features
1468  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1469  *
1470  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1471  *                              This field indicates what encapsulation
1472  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1473  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1474  *
1475  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1476  *
1477  *      @ifindex:       interface index
1478  *      @group:         The group the device belongs to
1479  *
1480  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1481  *                      rtnl_link_stats64 instead
1482  *
1483  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1484  *                      do not use this in drivers
1485  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1486  *                      do not use this in drivers
1487  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1488  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1489  *
1490  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1491  *                              instead of ioctl,
1492  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1493  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1494  *
1495  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1496  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1497  *      @ethtool_ops:   Management operations
1498  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1499  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1500  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1501  *                      of Layer 2 headers.
1502  *
1503  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1504  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1505  *                      see if.h for the definitions
1506  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1507  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1508  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1509  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1510  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1511  *      @dma:           DMA channel
1512  *      @mtu:           Interface MTU value
1513  *      @type:          Interface hardware type
1514  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1515  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1516  *
1517  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1518  *                        cases can this be guaranteed
1519  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1520  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1521  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1522  *
1523  *      interface address info:
1524  *
1525  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1526  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1527  *      @addr_len:              Hardware address length
1528  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1529  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1530  *                              the same link layer address
1531  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1532  *                              the same function
1533  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1534  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1535  *                              has been enabled due to the need to listen to
1536  *                              additional unicast addresses in a device that
1537  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1538  *      @uc:                    unicast mac addresses
1539  *      @mc:                    multicast mac addresses
1540  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1541  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1542  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1543  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1544  *                              exit promiscuous mode
1545  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1546  *
1547  *      @vlan_info:     VLAN info
1548  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1549  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1550  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1551  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1552  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1553  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1554  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1555  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1556  *
1557  *      @last_rx:       Time of last Rx
1558  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1559  *                      because most packets are unicast)
1560  *
1561  *      @_rx:                   Array of RX queues
1562  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1563  *                              allocated at register_netdev() time
1564  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1565  *
1566  *      @rx_handler:            handler for received packets
1567  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1568  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1569  *      @broadcast:             hw bcast address
1570  *
1571  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1572  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1573  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1574  *                      operation is defined
1575  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1576  *
1577  *      @_tx:                   Array of TX queues
1578  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1579  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1580  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1581  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1582  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1583  *
1584  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1585  *
1586  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1587  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1588  *      @watchdog_timer:        List of timers
1589  *
1590  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1591  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1592  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1593  *
1594  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1595  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1596  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1597  *                              a new link
1598  *
1599  *      @destructor:            Called from unregister,
1600  *                              can be used to call free_netdev
1601  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1602  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1603  *
1604  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1605  *      @lstats:        Loopback statistics
1606  *      @tstats:        Tunnel statistics
1607  *      @dstats:        Dummy statistics
1608  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1609  *
1610  *      @garp_port:     GARP
1611  *      @mrp_port:      MRP
1612  *
1613  *      @dev:           Class/net/name entry
1614  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1615  *                      sysfs groups
1616  *
1617  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1618  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1619  *
1620  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1621  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1622  *                      NIC for GSO
1623  *
1624  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1625  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1626  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1627  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1628  *
1629  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1630  *
1631  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1632  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1633  *                      for hardware timestamping
1634  *
1635  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1636  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1637  *
1638  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1639  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1640  *                      switch port.
1641  *
1642  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1643  *      moves out.
1644  */
1645
1646 struct net_device {
1647         char                    name[IFNAMSIZ];
1648         struct hlist_node       name_hlist;
1649         char                    *ifalias;
1650         /*
1651          *      I/O specific fields
1652          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1653          */
1654         unsigned long           mem_end;
1655         unsigned long           mem_start;
1656         unsigned long           base_addr;
1657         int                     irq;
1658
1659         atomic_t                carrier_changes;
1660
1661         /*
1662          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1663          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1664          *      part of the usual set specified in Space.c.
1665          */
1666
1667         unsigned long           state;
1668
1669         struct list_head        dev_list;
1670         struct list_head        napi_list;
1671         struct list_head        unreg_list;
1672         struct list_head        close_list;
1673         struct list_head        ptype_all;
1674         struct list_head        ptype_specific;
1675
1676         struct {
1677                 struct list_head upper;
1678                 struct list_head lower;
1679         } adj_list;
1680
1681         struct {
1682                 struct list_head upper;
1683                 struct list_head lower;
1684         } all_adj_list;
1685
1686         netdev_features_t       features;
1687         netdev_features_t       hw_features;
1688         netdev_features_t       wanted_features;
1689         netdev_features_t       vlan_features;
1690         netdev_features_t       hw_enc_features;
1691         netdev_features_t       mpls_features;
1692         netdev_features_t       gso_partial_features;
1693
1694         int                     ifindex;
1695         int                     group;
1696
1697         struct net_device_stats stats;
1698
1699         atomic_long_t           rx_dropped;
1700         atomic_long_t           tx_dropped;
1701         atomic_long_t           rx_nohandler;
1702
1703 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1704         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1705         struct iw_public_data   *wireless_data;
1706 #endif
1707         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1708         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1709 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1710         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1711 #endif
1712 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1713         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1714 #endif
1715 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1716         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1717 #endif
1718
1719         const struct header_ops *header_ops;
1720
1721         unsigned int            flags;
1722         unsigned int            priv_flags;
1723
1724         unsigned short          gflags;
1725         unsigned short          padded;
1726
1727         unsigned char           operstate;
1728         unsigned char           link_mode;
1729
1730         unsigned char           if_port;
1731         unsigned char           dma;
1732
1733         /* Note : dev->mtu is often read without holding a lock.
1734          * Writers usually hold RTNL.
1735          * It is recommended to use READ_ONCE() to annotate the reads,
1736          * and to use WRITE_ONCE() to annotate the writes.
1737          */
1738         unsigned int            mtu;
1739         unsigned short          type;
1740         unsigned short          hard_header_len;
1741         unsigned short          min_header_len;
1742
1743         unsigned short          needed_headroom;
1744         unsigned short          needed_tailroom;
1745
1746         /* Interface address info. */
1747         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1748         unsigned char           addr_assign_type;
1749         unsigned char           addr_len;
1750         unsigned short          neigh_priv_len;
1751         unsigned short          dev_id;
1752         unsigned short          dev_port;
1753         spinlock_t              addr_list_lock;
1754         unsigned char           name_assign_type;
1755         bool                    uc_promisc;
1756         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1757         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1758         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1759
1760 #ifdef CONFIG_SYSFS
1761         struct kset             *queues_kset;
1762 #endif
1763         unsigned int            promiscuity;
1764         unsigned int            allmulti;
1765
1766
1767         /* Protocol-specific pointers */
1768
1769 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1770         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1771 #endif
1772 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1773         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1774 #endif
1775 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1776         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1777 #endif
1778         void                    *atalk_ptr;
1779         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1780         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1781         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1782         void                    *ax25_ptr;
1783         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1784         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1785 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1786         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1787 #endif
1788
1789 /*
1790  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1791  */
1792         unsigned long           last_rx;
1793
1794         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1795         unsigned char           *dev_addr;
1796
1797 #ifdef CONFIG_SYSFS
1798         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1799
1800         unsigned int            num_rx_queues;
1801         unsigned int            real_num_rx_queues;
1802 #endif
1803
1804         unsigned long           gro_flush_timeout;
1805         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1806         void __rcu              *rx_handler_data;
1807
1808 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1809         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1810 #endif
1811         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1812 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1813         struct nf_hook_entry __rcu *nf_hooks_ingress;
1814 #endif
1815
1816         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1817 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1818         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1819 #endif
1820         struct hlist_node       index_hlist;
1821
1822 /*
1823  * Cache lines mostly used on transmit path
1824  */
1825         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1826         unsigned int            num_tx_queues;
1827         unsigned int            real_num_tx_queues;
1828         struct Qdisc            *qdisc;
1829 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1830         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
1831 #endif
1832         unsigned long           tx_queue_len;
1833         spinlock_t              tx_global_lock;
1834         int                     watchdog_timeo;
1835
1836 #ifdef CONFIG_XPS
1837         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1838 #endif
1839 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1840         struct tcf_proto __rcu  *egress_cl_list;
1841 #endif
1842
1843         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1844         struct timer_list       watchdog_timer;
1845
1846         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1847         struct list_head        todo_list;
1848
1849         struct list_head        link_watch_list;
1850
1851         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1852                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1853                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1854                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1855                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1856                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1857         } reg_state:8;
1858
1859         bool dismantle;
1860
1861         enum {
1862                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1863                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1864         } rtnl_link_state:16;
1865
1866         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1867
1868 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1869         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1870 #endif
1871
1872         possible_net_t                  nd_net;
1873
1874         /* mid-layer private */
1875         union {
1876                 void                                    *ml_priv;
1877                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1878                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1879                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1880                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1881         };
1882
1883         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1884         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1885
1886         struct device           dev;
1887         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1888         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1889
1890         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1891
1892         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1893 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1894         unsigned int            gso_max_size;
1895 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1896         u16                     gso_max_segs;
1897
1898 #ifdef CONFIG_DCB
1899         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1900 #endif
1901         u8                      num_tc;
1902         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1903         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1904
1905 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1906         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1907 #endif
1908 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1909         struct netprio_map __rcu *priomap;
1910 #endif
1911         struct phy_device       *phydev;
1912         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
1913         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
1914         bool                    proto_down;
1915 };
1916 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1917
1918 #define NETDEV_ALIGN            32
1919
1920 static inline
1921 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1922 {
1923         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1924 }
1925
1926 static inline
1927 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1928 {
1929         if (tc >= dev->num_tc)
1930                 return -EINVAL;
1931
1932         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1933         return 0;
1934 }
1935
1936 static inline
1937 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1938 {
1939         dev->num_tc = 0;
1940         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1941         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1942 }
1943
1944 static inline
1945 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1946 {
1947         if (tc >= dev->num_tc)
1948                 return -EINVAL;
1949
1950         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1951         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1952         return 0;
1953 }
1954
1955 static inline
1956 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1957 {
1958         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1959                 return -EINVAL;
1960
1961         dev->num_tc = num_tc;
1962         return 0;
1963 }
1964
1965 static inline
1966 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1967 {
1968         return dev->num_tc;
1969 }
1970
1971 static inline
1972 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1973                                          unsigned int index)
1974 {
1975         return &dev->_tx[index];
1976 }
1977
1978 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1979                                                     const struct sk_buff *skb)
1980 {
1981         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1982 }
1983
1984 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1985                                             void (*f)(struct net_device *,
1986                                                       struct netdev_queue *,
1987                                                       void *),
1988                                             void *arg)
1989 {
1990         unsigned int i;
1991
1992         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1993                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1994 }
1995
1996 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
1997 {                                                               \
1998         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
1999         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
2000         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
2001         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
2002         unsigned int i;                                         \
2003                                                                 \
2004         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
2005         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
2006         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
2007                           &dev_addr_list_lock_key);             \
2008         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
2009                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
2010                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
2011 }
2012
2013 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
2014                                     struct sk_buff *skb,
2015                                     void *accel_priv);
2016
2017 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2018  * when forwarding to this dev
2019  */
2020 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2021 {
2022         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2023 }
2024
2025 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2026 {
2027         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2028                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2029 }
2030
2031 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2032 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2033 {
2034         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2035 }
2036
2037 /*
2038  * Net namespace inlines
2039  */
2040 static inline
2041 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2042 {
2043         return read_pnet(&dev->nd_net);
2044 }
2045
2046 static inline
2047 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2048 {
2049         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2050 }
2051
2052 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
2053 {
2054 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
2055         if (dev->dsa_ptr != NULL)
2056                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
2057 #endif
2058         return false;
2059 }
2060
2061 /**
2062  *      netdev_priv - access network device private data
2063  *      @dev: network device
2064  *
2065  * Get network device private data
2066  */
2067 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2068 {
2069         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2070 }
2071
2072 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2073  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2074  */
2075 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2076
2077 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2078  * fine-grained identification of different network device types. For
2079  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2080  */
2081 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2082
2083 /* Default NAPI poll() weight
2084  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2085  */
2086 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2087
2088 /**
2089  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2090  *      @dev:  network device
2091  *      @napi: NAPI context
2092  *      @poll: polling function
2093  *      @weight: default weight
2094  *
2095  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2096  * *any* of the other NAPI-related functions.
2097  */
2098 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2099                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2100
2101 /**
2102  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2103  *      @dev:  network device
2104  *      @napi: NAPI context
2105  *      @poll: polling function
2106  *      @weight: default weight
2107  *
2108  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2109  * to exclusively poll a TX queue.
2110  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2111  */
2112 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2113                                      struct napi_struct *napi,
2114                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2115                                      int weight)
2116 {
2117         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2118         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2119 }
2120
2121 /**
2122  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2123  *  @napi: NAPI context
2124  *
2125  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2126  */
2127 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2128
2129 struct napi_gro_cb {
2130         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2131         void    *frag0;
2132
2133         /* Length of frag0. */
2134         unsigned int frag0_len;
2135
2136         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2137         int     data_offset;
2138
2139         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2140         u16     flush;
2141
2142         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2143         u16     flush_id;
2144
2145         /* Number of segments aggregated. */
2146         u16     count;
2147
2148         /* Start offset for remote checksum offload */
2149         u16     gro_remcsum_start;
2150
2151         /* jiffies when first packet was created/queued */
2152         unsigned long age;
2153
2154         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2155         u16     proto;
2156
2157         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2158         u8      same_flow:1;
2159
2160         /* Used in tunnel GRO receive */
2161         u8      encap_mark:1;
2162
2163         /* GRO checksum is valid */
2164         u8      csum_valid:1;
2165
2166         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2167         u8      csum_cnt:3;
2168
2169         /* Free the skb? */
2170         u8      free:2;
2171 #define NAPI_GRO_FREE             1
2172 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2173
2174         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2175         u8      is_ipv6:1;
2176
2177         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2178         u8      is_fou:1;
2179
2180         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2181         u8      is_atomic:1;
2182
2183         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2184         u8 recursion_counter:4;
2185
2186         /* 1 bit hole */
2187
2188         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2189         __wsum  csum;
2190
2191         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2192         struct sk_buff *last;
2193 };
2194
2195 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2196
2197 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2198 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2199 {
2200         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2201 }
2202
2203 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_t)(struct sk_buff **, struct sk_buff *);
2204 static inline struct sk_buff **call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2205                                                 struct sk_buff **head,
2206                                                 struct sk_buff *skb)
2207 {
2208         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2209                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2210                 return NULL;
2211         }
2212
2213         return cb(head, skb);
2214 }
2215
2216 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct sk_buff **,
2217                                              struct sk_buff *);
2218 static inline struct sk_buff **call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2219                                                    struct sock *sk,
2220                                                    struct sk_buff **head,
2221                                                    struct sk_buff *skb)
2222 {
2223         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2224                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2225                 return NULL;
2226         }
2227
2228         return cb(sk, head, skb);
2229 }
2230
2231 struct packet_type {
2232         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2233         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2234         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2235                                          struct net_device *,
2236                                          struct packet_type *,
2237                                          struct net_device *);
2238         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2239                                             struct sock *sk);
2240         struct net              *af_packet_net;
2241         void                    *af_packet_priv;
2242         struct list_head        list;
2243 };
2244
2245 struct offload_callbacks {
2246         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2247                                                 netdev_features_t features);
2248         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2249                                                  struct sk_buff *skb);
2250         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2251 };
2252
2253 struct packet_offload {
2254         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2255         u16                      priority;
2256         struct offload_callbacks callbacks;
2257         struct list_head         list;
2258 };
2259
2260 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2261 struct pcpu_sw_netstats {
2262         u64     rx_packets;
2263         u64     rx_bytes;
2264         u64     tx_packets;
2265         u64     tx_bytes;
2266         struct u64_stats_sync   syncp;
2267 };
2268
2269 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2270 ({                                                                      \
2271         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2272         if (pcpu_stats) {                                               \
2273                 int __cpu;                                              \
2274                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2275                         typeof(type) *stat;                             \
2276                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2277                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2278                 }                                                       \
2279         }                                                               \
2280         pcpu_stats;                                                     \
2281 })
2282
2283 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2284         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2285
2286 enum netdev_lag_tx_type {
2287         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2288         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2289         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2290         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2291         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2292         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2293 };
2294
2295 struct netdev_lag_upper_info {
2296         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2297 };
2298
2299 struct netdev_lag_lower_state_info {
2300         u8 link_up : 1,
2301            tx_enabled : 1;
2302 };
2303
2304 #include <linux/notifier.h>
2305
2306 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2307  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2308  * types.
2309  */
2310 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2311 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2312 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2313                                    detected a hardware crash and restarted
2314                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2315                                    once done */
2316 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2317 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2318 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2319 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2320 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2321 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2322 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2323 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2324 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2325 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2326 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2327 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2328 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2329 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2330 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2331 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2332 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2333 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2334 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2335 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2336 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2337 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2338 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2339 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2340 #define NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO     0x001C
2341 #define NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN      0x001E
2342
2343 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2344 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2345
2346 struct netdev_notifier_info {
2347         struct net_device *dev;
2348 };
2349
2350 struct netdev_notifier_info_ext {
2351         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2352         union {
2353                 u32 mtu;
2354         } ext;
2355 };
2356
2357 struct netdev_notifier_change_info {
2358         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2359         unsigned int flags_changed;
2360 };
2361
2362 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2363         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2364         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2365         bool master; /* is upper dev master */
2366         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2367         void *upper_info; /* upper dev info */
2368 };
2369
2370 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2371         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2372         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2373 };
2374
2375 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2376                                              struct net_device *dev)
2377 {
2378         info->dev = dev;
2379 }
2380
2381 static inline struct net_device *
2382 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2383 {
2384         return info->dev;
2385 }
2386
2387 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2388
2389
2390 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2391
2392 #define for_each_netdev(net, d)         \
2393                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2394 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2395                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2396 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2397                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2398 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2399                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2400 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2401                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2402 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2403         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2404 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2405                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2406                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2407 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2408
2409 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2410 {
2411         struct list_head *lh;
2412         struct net *net;
2413
2414         net = dev_net(dev);
2415         lh = dev->dev_list.next;
2416         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2417 }
2418
2419 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2420 {
2421         struct list_head *lh;
2422         struct net *net;
2423
2424         net = dev_net(dev);
2425         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2426         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2427 }
2428
2429 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2430 {
2431         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2432                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2433 }
2434
2435 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2436 {
2437         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2438
2439         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2440 }
2441
2442 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2443 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2444 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2445                                        const char *hwaddr);
2446 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2447 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2448 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2449 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2450 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2451 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2452 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2453
2454 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2455 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2456 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2457                                       unsigned short mask);
2458 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2459 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2460 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2461 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2462 int dev_open(struct net_device *dev);
2463 int dev_close(struct net_device *dev);
2464 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2465 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2466 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2467 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2468 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2469 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2470 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2471 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2472 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2473 {
2474         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2475 }
2476
2477 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2478 void free_netdev(struct net_device *dev);
2479 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2480 void synchronize_net(void);
2481 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2482
2483 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2484 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    8
2485
2486 static inline int dev_recursion_level(void)
2487 {
2488         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2489 }
2490
2491 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2492 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2493 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2494 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2495 int dev_restart(struct net_device *dev);
2496 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2497
2498 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2499 {
2500         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2501 }
2502
2503 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2504 {
2505         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2506 }
2507
2508 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2509 {
2510         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2511 }
2512
2513 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2514                                         unsigned int offset)
2515 {
2516         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2517 }
2518
2519 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2520 {
2521         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2522 }
2523
2524 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2525 {
2526         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2527         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2528 }
2529
2530 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2531                                         unsigned int offset)
2532 {
2533         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2534                 return NULL;
2535
2536         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2537         return skb->data + offset;
2538 }
2539
2540 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2541 {
2542         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2543                skb_network_offset(skb);
2544 }
2545
2546 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2547                                         const void *start, unsigned int len)
2548 {
2549         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2550                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2551                                                   csum_partial(start, len, 0));
2552 }
2553
2554 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2555  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2556  * offsets and fields in sk_buff.
2557  */
2558
2559 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2560
2561 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2562 {
2563         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2564 }
2565
2566 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2567                                                       bool zero_okay,
2568                                                       __sum16 check)
2569 {
2570         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2571                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2572                  skb_gro_offset(skb)) &&
2573                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2574                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2575                 (!zero_okay || check));
2576 }
2577
2578 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2579                                                            __wsum psum)
2580 {
2581         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2582             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2583                 return 0;
2584
2585         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2586
2587         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2588 }
2589
2590 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2591 {
2592         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2593                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2594                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2595         } else {
2596                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2597                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2598                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2599                  */
2600                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2601         }
2602 }
2603
2604 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2605                                     compute_pseudo)                     \
2606 ({                                                                      \
2607         __sum16 __ret = 0;                                              \
2608         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2609                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2610                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2611         if (__ret)                                                      \
2612                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2613         else                                                            \
2614                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2615         __ret;                                                          \
2616 })
2617
2618 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2619         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2620
2621 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2622                                              compute_pseudo)            \
2623         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2624
2625 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2626         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2627
2628 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2629 {
2630         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2631                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2632 }
2633
2634 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2635                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2636 {
2637         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2638         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2639 }
2640
2641 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2642 do {                                                                    \
2643         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2644                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2645                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2646 } while (0)
2647
2648 struct gro_remcsum {
2649         int offset;
2650         __wsum delta;
2651 };
2652
2653 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2654 {
2655         grc->offset = 0;
2656         grc->delta = 0;
2657 }
2658
2659 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2660                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2661                                             int start, int offset,
2662                                             struct gro_remcsum *grc,
2663                                             bool nopartial)
2664 {
2665         __wsum delta;
2666         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2667
2668         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2669
2670         if (!nopartial) {
2671                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2672                 return ptr;
2673         }
2674
2675         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2676         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2677                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2678                 if (!ptr)
2679                         return NULL;
2680         }
2681
2682         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2683                                start, offset);
2684
2685         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2686         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2687
2688         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2689         grc->delta = delta;
2690
2691         return ptr;
2692 }
2693
2694 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2695                                            struct gro_remcsum *grc)
2696 {
2697         void *ptr;
2698         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2699
2700         if (!grc->delta)
2701                 return;
2702
2703         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2704         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2705                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2706                 if (!ptr)
2707                         return;
2708         }
2709
2710         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2711 }
2712
2713 struct skb_csum_offl_spec {
2714         __u16           ipv4_okay:1,
2715                         ipv6_okay:1,
2716                         encap_okay:1,
2717                         ip_options_okay:1,
2718                         ext_hdrs_okay:1,
2719                         tcp_okay:1,
2720                         udp_okay:1,
2721                         sctp_okay:1,
2722                         vlan_okay:1,
2723                         no_encapped_ipv6:1,
2724                         no_not_encapped:1;
2725 };
2726
2727 bool __skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2728                             const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2729                             bool *csum_encapped,
2730                             bool csum_help);
2731
2732 static inline bool skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2733                                         const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2734                                         bool *csum_encapped,
2735                                         bool csum_help)
2736 {
2737         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
2738                 return false;
2739
2740         return __skb_csum_offload_chk(skb, spec, csum_encapped, csum_help);
2741 }
2742
2743 static inline bool skb_csum_offload_chk_help(struct sk_buff *skb,
2744                                              const struct skb_csum_offl_spec *spec)
2745 {
2746         bool csum_encapped;
2747
2748         return skb_csum_offload_chk(skb, spec, &csum_encapped, true);
2749 }
2750
2751 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn(struct sk_buff *skb)
2752 {
2753         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2754                 .ipv4_okay = 1,
2755                 .ip_options_okay = 1,
2756                 .ipv6_okay = 1,
2757                 .vlan_okay = 1,
2758                 .tcp_okay = 1,
2759                 .udp_okay = 1,
2760         };
2761
2762         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2763 }
2764
2765 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn_v4_only(struct sk_buff *skb)
2766 {
2767         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2768                 .ipv4_okay = 1,
2769                 .ip_options_okay = 1,
2770                 .tcp_okay = 1,
2771                 .udp_okay = 1,
2772                 .vlan_okay = 1,
2773         };
2774
2775         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2776 }
2777
2778 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2779                                   unsigned short type,
2780                                   const void *daddr, const void *saddr,
2781                                   unsigned int len)
2782 {
2783         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2784                 return 0;
2785
2786         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2787 }
2788
2789 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2790                                    unsigned char *haddr)
2791 {
2792         const struct net_device *dev = skb->dev;
2793
2794         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2795                 return 0;
2796         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2797 }
2798
2799 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2800 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2801                                        char *ll_header, int len)
2802 {
2803         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2804                 return true;
2805         if (len < dev->min_header_len)
2806                 return false;
2807
2808         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2809                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2810                 return true;
2811         }
2812
2813         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2814                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2815
2816         return false;
2817 }
2818
2819 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2820 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2821 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2822 {
2823         return register_gifconf(family, NULL);
2824 }
2825
2826 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2827 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2828 struct sd_flow_limit {
2829         u64                     count;
2830         unsigned int            num_buckets;
2831         unsigned int            history_head;
2832         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2833         u8                      buckets[];
2834 };
2835
2836 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2837 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2838
2839 /*
2840  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
2841  */
2842 struct softnet_data {
2843         struct list_head        poll_list;
2844         struct sk_buff_head     process_queue;
2845
2846         /* stats */
2847         unsigned int            processed;
2848         unsigned int            time_squeeze;
2849         unsigned int            received_rps;
2850 #ifdef CONFIG_RPS
2851         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2852 #endif
2853 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2854         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2855 #endif
2856         struct Qdisc            *output_queue;
2857         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2858         struct sk_buff          *completion_queue;
2859
2860 #ifdef CONFIG_RPS
2861         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
2862          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
2863          */
2864         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
2865
2866         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
2867         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2868         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2869         unsigned int            cpu;
2870         unsigned int            input_queue_tail;
2871 #endif
2872         unsigned int            dropped;
2873         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2874         struct napi_struct      backlog;
2875
2876 };
2877
2878 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2879 {
2880 #ifdef CONFIG_RPS
2881         sd->input_queue_head++;
2882 #endif
2883 }
2884
2885 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2886                                               unsigned int *qtail)
2887 {
2888 #ifdef CONFIG_RPS
2889         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2890 #endif
2891 }
2892
2893 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2894
2895 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2896 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2897
2898 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2899 {
2900         unsigned int i;
2901
2902         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2903                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2904 }
2905
2906 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2907 {
2908         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2909 }
2910
2911 /**
2912  *      netif_start_queue - allow transmit
2913  *      @dev: network device
2914  *
2915  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2916  */
2917 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2918 {
2919         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2920 }
2921
2922 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2923 {
2924         unsigned int i;
2925
2926         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2927                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2928                 netif_tx_start_queue(txq);
2929         }
2930 }
2931
2932 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2933
2934 /**
2935  *      netif_wake_queue - restart transmit
2936  *      @dev: network device
2937  *
2938  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2939  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2940  */
2941 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2942 {
2943         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2944 }
2945
2946 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2947 {
2948         unsigned int i;
2949
2950         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2951                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2952                 netif_tx_wake_queue(txq);
2953         }
2954 }
2955
2956 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2957 {
2958         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2959 }
2960
2961 /**
2962  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2963  *      @dev: network device
2964  *
2965  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2966  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2967  */
2968 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2969 {
2970         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2971 }
2972
2973 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2974
2975 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2976 {
2977         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2978 }
2979
2980 /**
2981  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2982  *      @dev: network device
2983  *
2984  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2985  */
2986 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2987 {
2988         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2989 }
2990
2991 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2992 {
2993         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2994 }
2995
2996 static inline bool
2997 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2998 {
2999         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
3000 }
3001
3002 static inline bool
3003 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3004 {
3005         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
3006 }
3007
3008 /**
3009  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
3010  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3011  *
3012  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
3013  * to give appropriate hint to the CPU.
3014  */
3015 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3016 {
3017 #ifdef CONFIG_BQL
3018         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
3019 #endif
3020 }
3021
3022 /**
3023  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
3024  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3025  *
3026  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
3027  * to give appropriate hint to the CPU.
3028  */
3029 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3030 {
3031 #ifdef CONFIG_BQL
3032         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
3033 #endif
3034 }
3035
3036 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3037                                         unsigned int bytes)
3038 {
3039 #ifdef CONFIG_BQL
3040         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3041
3042         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3043                 return;
3044
3045         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3046
3047         /*
3048          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
3049          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
3050          * before checking the XOFF flag.
3051          */
3052         smp_mb();
3053
3054         /* check again in case another CPU has just made room avail */
3055         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3056                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3057 #endif
3058 }
3059
3060 /**
3061  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
3062  *      @dev: network device
3063  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
3064  *
3065  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
3066  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
3067  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
3068  */
3069 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
3070 {
3071         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
3072 }
3073
3074 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3075                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3076 {
3077 #ifdef CONFIG_BQL
3078         if (unlikely(!bytes))
3079                 return;
3080
3081         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3082
3083         /*
3084          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3085          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3086          * be stopped forever
3087          */
3088         smp_mb();
3089
3090         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
3091                 return;
3092
3093         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3094                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3095 #endif
3096 }
3097
3098 /**
3099  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3100  *      @dev: network device
3101  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3102  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3103  *
3104  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3105  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3106  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3107  */
3108 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3109                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3110 {
3111         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3112 }
3113
3114 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3115 {
3116 #ifdef CONFIG_BQL
3117         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3118         dql_reset(&q->dql);
3119 #endif
3120 }
3121
3122 /**
3123  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3124  *      @dev_queue: network device
3125  *
3126  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3127  *      software flow control OFF bit for this network device
3128  */
3129 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3130 {
3131         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3132 }
3133
3134 /**
3135  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3136  *      @dev: network device
3137  *      @queue_index: given tx queue index
3138  *
3139  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3140  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3141  */
3142 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3143 {
3144         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3145                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3146                                      dev->name, queue_index,
3147                                      dev->real_num_tx_queues);
3148                 return 0;
3149         }
3150
3151         return queue_index;
3152 }
3153
3154 /**
3155  *      netif_running - test if up
3156  *      @dev: network device
3157  *
3158  *      Test if the device has been brought up.
3159  */
3160 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3161 {
3162         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3163 }
3164
3165 /*
3166  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3167  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3168  * done at the overall netdevice level.
3169  * Also test the device if we're multiqueue.
3170  */
3171
3172 /**
3173  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3174  *      @dev: network device
3175  *      @queue_index: sub queue index
3176  *
3177  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3178  */
3179 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3180 {
3181         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3182
3183         netif_tx_start_queue(txq);
3184 }
3185
3186 /**
3187  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3188  *      @dev: network device
3189  *      @queue_index: sub queue index
3190  *
3191  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3192  */
3193 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3194 {
3195         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3196         netif_tx_stop_queue(txq);
3197 }
3198
3199 /**
3200  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3201  *      @dev: network device
3202  *      @queue_index: sub queue index
3203  *
3204  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3205  */
3206 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3207                                             u16 queue_index)
3208 {
3209         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3210
3211         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3212 }
3213
3214 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3215                                           struct sk_buff *skb)
3216 {
3217         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3218 }
3219
3220 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
3221
3222 #ifdef CONFIG_XPS
3223 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3224                         u16 index);
3225 #else
3226 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3227                                       const struct cpumask *mask,
3228                                       u16 index)
3229 {
3230         return 0;
3231 }
3232 #endif
3233
3234 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3235                   unsigned int num_tx_queues);
3236
3237 /*
3238  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
3239  * as a distribution range limit for the returned value.
3240  */
3241 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
3242                               struct sk_buff *skb)
3243 {
3244         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
3245 }
3246
3247 /**
3248  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3249  *      @dev: network device
3250  *
3251  * Check if device has multiple transmit queues
3252  */
3253 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3254 {
3255         return dev->num_tx_queues > 1;
3256 }
3257
3258 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3259
3260 #ifdef CONFIG_SYSFS
3261 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3262 #else
3263 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3264                                                 unsigned int rxq)
3265 {
3266         return 0;
3267 }
3268 #endif
3269
3270 #ifdef CONFIG_SYSFS
3271 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3272                 struct netdev_rx_queue *queue)
3273 {
3274         struct net_device *dev = queue->dev;
3275         int index = queue - dev->_rx;
3276
3277         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3278         return index;
3279 }
3280 #endif
3281
3282 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3283 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3284
3285 enum skb_free_reason {
3286         SKB_REASON_CONSUMED,
3287         SKB_REASON_DROPPED,
3288 };
3289
3290 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3291 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3292
3293 /*
3294  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3295  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3296  * (in_irq() || irqs_disabled())
3297  *
3298  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3299  *
3300  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3301  *  replacing kfree_skb(skb)
3302  *
3303  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3304  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3305  *
3306  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3307  *  replacing kfree_skb(skb)
3308  *
3309  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3310  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3311  */
3312 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3313 {
3314         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3315 }
3316
3317 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3318 {
3319         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3320 }
3321
3322 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3323 {
3324         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3325 }
3326
3327 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3328 {
3329         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3330 }
3331
3332 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3333 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3334 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3335 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3336 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3337 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3338 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3339 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3340 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3341
3342 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3343 {
3344         kfree_skb(napi->skb);
3345         napi->skb = NULL;
3346 }
3347
3348 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3349 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3350                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3351                                void *rx_handler_data);
3352 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3353
3354 bool dev_valid_name(const char *name);
3355 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3356 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3357 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3358 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3359 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3360 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3361                         unsigned int gchanges);
3362 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3363 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3364 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3365 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3366 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3367 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3368 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3369 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3370                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3371 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3372                            char *name, size_t len);
3373 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3374 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, int fd);
3375 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3376 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3377                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3378 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3379 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3380 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3381                         const struct sk_buff *skb);
3382
3383 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3384                                                struct sk_buff *skb)
3385 {
3386         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3387             unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
3388                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3389                 kfree_skb(skb);
3390                 return NET_RX_DROP;
3391         }
3392
3393         skb_scrub_packet(skb, true);
3394         skb->priority = 0;
3395         return 0;
3396 }
3397
3398 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3399
3400 extern int              netdev_budget;
3401
3402 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3403 void netdev_run_todo(void);
3404
3405 /**
3406  *      dev_put - release reference to device
3407  *      @dev: network device
3408  *
3409  * Release reference to device to allow it to be freed.
3410  */
3411 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3412 {
3413         if (dev)
3414                 this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3415 }
3416
3417 /**
3418  *      dev_hold - get reference to device
3419  *      @dev: network device
3420  *
3421  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3422  */
3423 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3424 {
3425         if (dev)
3426                 this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3427 }
3428
3429 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3430  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3431  * who is responsible for serialization of these calls.
3432  *
3433  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3434  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3435  * kind of lower layer not just hardware media.
3436  */
3437
3438 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3439 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3440 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3441
3442 /**
3443  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3444  *      @dev: network device
3445  *
3446  * Check if carrier is present on device
3447  */
3448 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3449 {
3450         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3451 }
3452
3453 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3454
3455 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3456
3457 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3458
3459 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3460
3461 /**
3462  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3463  *      @dev: network device
3464  *
3465  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3466  *
3467  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3468  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3469  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3470  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3471  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3472  */
3473 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3474 {
3475         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3476                 linkwatch_fire_event(dev);
3477 }
3478
3479 /**
3480  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3481  *      @dev: network device
3482  *
3483  * Device is not in dormant state.
3484  */
3485 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3486 {
3487         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3488                 linkwatch_fire_event(dev);
3489 }
3490
3491 /**
3492  *      netif_dormant - test if carrier present
3493  *      @dev: network device
3494  *
3495  * Check if carrier is present on device
3496  */
3497 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3498 {
3499         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3500 }
3501
3502
3503 /**
3504  *      netif_oper_up - test if device is operational
3505  *      @dev: network device
3506  *
3507  * Check if carrier is operational
3508  */
3509 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3510 {
3511         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3512                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3513 }
3514
3515 /**
3516  *      netif_device_present - is device available or removed
3517  *      @dev: network device
3518  *
3519  * Check if device has not been removed from system.
3520  */
3521 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3522 {
3523         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3524 }
3525
3526 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3527
3528 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3529
3530 /*
3531  * Network interface message level settings
3532  */
3533
3534 enum {
3535         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3536         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3537         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3538         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3539         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3540         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3541         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3542         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3543         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3544         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3545         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3546         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3547         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3548         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3549         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3550 };
3551
3552 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3553 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3554 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3555 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3556 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3557 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3558 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3559 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3560 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3561 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3562 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3563 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3564 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3565 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3566 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3567
3568 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3569 {
3570         /* use default */
3571         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3572                 return default_msg_enable_bits;
3573         if (debug_value == 0)   /* no output */
3574                 return 0;
3575         /* set low N bits */
3576         return (1U << debug_value) - 1;
3577 }
3578
3579 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3580 {
3581         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3582         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3583 }
3584
3585 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3586 {
3587         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3588         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3589 }
3590
3591 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3592 {
3593         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3594         if (likely(ok))
3595                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3596         return ok;
3597 }
3598
3599 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3600 {
3601         txq->xmit_lock_owner = -1;
3602         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3603 }
3604
3605 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3606 {
3607         txq->xmit_lock_owner = -1;
3608         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3609 }
3610
3611 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3612 {
3613         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3614                 txq->trans_start = jiffies;
3615 }
3616
3617 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
3618 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
3619 {
3620         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
3621
3622         if (txq->trans_start != jiffies)
3623                 txq->trans_start = jiffies;
3624 }
3625
3626 /**
3627  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3628  *      @dev: network device
3629  *
3630  * Get network device transmit lock
3631  */
3632 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3633 {
3634         unsigned int i;
3635         int cpu;
3636
3637         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3638         cpu = smp_processor_id();
3639         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3640                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3641
3642                 /* We are the only thread of execution doing a
3643                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3644                  * order to synchronize with threads which are in
3645                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3646                  * checked the frozen bit.
3647                  */
3648                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3649                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3650                 __netif_tx_unlock(txq);
3651         }
3652 }
3653
3654 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3655 {
3656         local_bh_disable();
3657         netif_tx_lock(dev);
3658 }
3659
3660 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3661 {
3662         unsigned int i;
3663
3664         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3665                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3666
3667                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3668                  * queue is not stopped for another reason, we
3669                  * force a schedule.
3670                  */
3671                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3672                 netif_schedule_queue(txq);
3673         }
3674         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3675 }
3676
3677 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3678 {
3679         netif_tx_unlock(dev);
3680         local_bh_enable();
3681 }
3682
3683 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3684         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3685                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3686         }                                               \
3687 }
3688
3689 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3690         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3691                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3692                 true )
3693
3694 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3695         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3696                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3697         }                                               \
3698 }
3699
3700 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3701 {
3702         unsigned int i;
3703         int cpu;
3704
3705         local_bh_disable();
3706         cpu = smp_processor_id();
3707         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3708         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3709                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3710
3711                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3712                 netif_tx_stop_queue(txq);
3713                 __netif_tx_unlock(txq);
3714         }
3715         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3716         local_bh_enable();
3717 }
3718
3719 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3720 {
3721         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3722 }
3723
3724 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3725 {
3726         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3727
3728         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3729                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3730
3731         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3732 }
3733
3734 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3735 {
3736         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3737 }
3738
3739 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3740 {
3741         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3742 }
3743
3744 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3745 {
3746         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3747 }
3748
3749 /*
3750  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3751  * rcu_read_lock held.
3752  */
3753 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3754                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3755
3756 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3757
3758 void ether_setup(struct net_device *dev);
3759
3760 /* Support for loadable net-drivers */
3761 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3762                                     unsigned char name_assign_type,
3763                                     void (*setup)(struct net_device *),
3764                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3765 int dev_get_valid_name(struct net *net, struct net_device *dev,
3766                        const char *name);
3767
3768 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3769         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3770
3771 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3772         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3773                          count)
3774
3775 int register_netdev(struct net_device *dev);
3776 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3777
3778 /* General hardware address lists handling functions */
3779 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3780                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3781 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3782                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3783 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3784                        struct net_device *dev,
3785                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3786                        int (*unsync)(struct net_device *,
3787                                      const unsigned char *));
3788 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3789                           struct net_device *dev,
3790                           int (*unsync)(struct net_device *,
3791                                         const unsigned char *));
3792 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3793
3794 /* Functions used for device addresses handling */
3795 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3796                  unsigned char addr_type);
3797 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3798                  unsigned char addr_type);
3799 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3800 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3801
3802 /* Functions used for unicast addresses handling */
3803 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3804 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3805 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3806 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3807 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3808 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3809 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3810 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3811
3812 /**
3813  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3814  *  @dev:  device to sync
3815  *  @sync: function to call if address should be added
3816  *  @unsync: function to call if address should be removed
3817  *
3818  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3819  *  addresses that have been deleted.
3820  */
3821 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3822                                 int (*sync)(struct net_device *,
3823                                             const unsigned char *),
3824                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3825                                               const unsigned char *))
3826 {
3827         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3828 }
3829
3830 /**
3831  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3832  *  @dev:  device to sync
3833  *  @unsync: function to call if address should be removed
3834  *
3835  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3836  */
3837 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3838                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3839                                                  const unsigned char *))
3840 {
3841         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3842 }
3843
3844 /* Functions used for multicast addresses handling */
3845 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3846 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3847 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3848 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3849 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3850 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3851 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3852 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3853 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3854 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3855
3856 /**
3857  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3858  *  @dev:  device to sync
3859  *  @sync: function to call if address should be added
3860  *  @unsync: function to call if address should be removed
3861  *
3862  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3863  *  addresses that have been deleted.
3864  */
3865 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3866                                 int (*sync)(struct net_device *,
3867                                             const unsigned char *),
3868                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3869                                               const unsigned char *))
3870 {
3871         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3872 }
3873
3874 /**
3875  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3876  *  @dev:  device to sync
3877  *  @unsync: function to call if address should be removed
3878  *
3879  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3880  */
3881 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3882                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3883                                                  const unsigned char *))
3884 {
3885         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3886 }
3887
3888 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3889 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3890 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3891 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3892 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3893 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3894 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3895 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3896 /* Load a device via the kmod */
3897 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3898 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3899                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3900 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3901                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3902
3903 extern int              netdev_max_backlog;
3904 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3905 extern int              weight_p;
3906
3907 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3908 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3909                                                      struct list_head **iter);
3910 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3911                                                      struct list_head **iter);
3912
3913 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3914 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3915         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3916              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3917              updev; \
3918              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3919
3920 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3921 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3922         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3923              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3924              updev; \
3925              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3926
3927 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
3928
3929 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3930                                     struct list_head **iter);
3931 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3932                                         struct list_head **iter);
3933
3934 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3935         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3936              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3937              priv; \
3938              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3939
3940 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3941         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3942              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3943              priv; \
3944              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3945
3946 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3947                                 struct list_head **iter);
3948
3949 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3950         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3951              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3952              ldev; \
3953              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3954
3955 struct net_device *netdev_all_lower_get_next(struct net_device *dev,
3956                                              struct list_head **iter);
3957 struct net_device *netdev_all_lower_get_next_rcu(struct net_device *dev,
3958                                                  struct list_head **iter);
3959
3960 #define netdev_for_each_all_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3961         for (iter = (dev)->all_adj_list.lower.next, \
3962              ldev = netdev_all_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3963              ldev; \
3964              ldev = netdev_all_lower_get_next(dev, &(iter)))
3965
3966 #define netdev_for_each_all_lower_dev_rcu(dev, ldev, iter) \
3967         for (iter = &(dev)->all_adj_list.lower, \
3968              ldev = netdev_all_lower_get_next_rcu(dev, &(iter)); \
3969              ldev; \
3970              ldev = netdev_all_lower_get_next_rcu(dev, &(iter)))
3971
3972 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3973 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3974 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3975 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3976 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3977 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3978                                  struct net_device *upper_dev,
3979                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3980 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3981                              struct net_device *upper_dev);
3982 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3983 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3984                                    struct net_device *lower_dev);
3985 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3986                                 void *lower_state_info);
3987 int netdev_default_l2upper_neigh_construct(struct net_device *dev,
3988                                            struct neighbour *n);
3989 void netdev_default_l2upper_neigh_destroy(struct net_device *dev,
3990                                           struct neighbour *n);
3991
3992 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3993 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3994 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
3995 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3996
3997 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev);
3998 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3999 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4000                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
4001 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4002                                     netdev_features_t features);
4003
4004 struct netdev_bonding_info {
4005         ifslave slave;
4006         ifbond  master;
4007 };
4008
4009 struct netdev_notifier_bonding_info {
4010         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
4011         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
4012 };
4013
4014 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
4015                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
4016
4017 static inline
4018 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4019 {
4020         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
4021 }
4022 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
4023
4024 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
4025                                          __be16 protocol)
4026 {
4027         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
4028                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
4029
4030         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
4031
4032         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
4033                 /* Can checksum everything */
4034                 return true;
4035         }
4036
4037         switch (protocol) {
4038         case htons(ETH_P_IP):
4039                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
4040         case htons(ETH_P_IPV6):
4041                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
4042         default:
4043                 return false;
4044         }
4045 }
4046
4047 /* Map an ethertype into IP protocol if possible */
4048 static inline int eproto_to_ipproto(int eproto)
4049 {
4050         switch (eproto) {
4051         case htons(ETH_P_IP):
4052                 return IPPROTO_IP;
4053         case htons(ETH_P_IPV6):
4054                 return IPPROTO_IPV6;
4055         default:
4056                 return -1;
4057         }
4058 }
4059
4060 #ifdef CONFIG_BUG
4061 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
4062 #else
4063 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
4064 {
4065 }
4066 #endif
4067 /* rx skb timestamps */
4068 void net_enable_timestamp(void);
4069 void net_disable_timestamp(void);
4070
4071 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4072 int __init dev_proc_init(void);
4073 #else
4074 #define dev_proc_init() 0
4075 #endif
4076
4077 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4078                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4079                                               bool more)
4080 {
4081         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
4082         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4083 }
4084
4085 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4086                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4087 {
4088         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4089         int rc;
4090
4091         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4092         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4093                 txq_trans_update(txq);
4094
4095         return rc;
4096 }
4097
4098 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
4099                                 const void *ns);
4100 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
4101                                  const void *ns);
4102
4103 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
4104 {
4105         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
4106 }
4107
4108 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
4109 {
4110         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
4111 }
4112
4113 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4114
4115 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4116
4117 void linkwatch_run_queue(void);
4118
4119 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4120                                                           netdev_features_t f2)
4121 {
4122         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4123                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4124                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4125                 else
4126                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4127         }
4128
4129         return f1 & f2;
4130 }
4131
4132 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4133         struct net_device *dev)
4134 {
4135         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4136 }
4137 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4138         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4139
4140 /* Allow TSO being used on stacked device :
4141  * Performing the GSO segmentation before last device
4142  * is a performance improvement.
4143  */
4144 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4145                                                         netdev_features_t mask)
4146 {
4147         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4148 }
4149
4150 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4151 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4152 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4153
4154 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4155                                         struct net_device *dev);
4156
4157 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4158                                           struct net_device *dev,
4159                                           netdev_features_t features);
4160 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4161
4162 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4163 {
4164         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4165
4166         /* check flags correspondence */
4167         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4168         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4169         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4170         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4171         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4172         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4173         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4174         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4175         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4176         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4177         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4178         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4179         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4180         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4181         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4182         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4183
4184         return (features & feature) == feature;
4185 }
4186
4187 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4188 {
4189         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4190                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4191 }
4192
4193 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4194                                    netdev_features_t features)
4195 {
4196         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4197                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4198                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4199 }
4200
4201 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4202                                           unsigned int size)
4203 {
4204         dev->gso_max_size = size;
4205 }
4206
4207 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4208                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4209                                         int mac_len)
4210 {
4211         skb->protocol = protocol;
4212         skb->encapsulation = 1;
4213         skb_push(skb, pulled_hlen);
4214         skb_reset_transport_header(skb);
4215         skb->mac_header = mac_offset;
4216         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4217         skb->mac_len = mac_len;
4218 }
4219
4220 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4221 {
4222         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4223 }
4224
4225 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4226 {
4227         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4228 }
4229
4230 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4231 {
4232         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4233 }
4234
4235 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
4236 {
4237         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
4238 }
4239
4240 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
4241 {
4242         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
4243 }
4244
4245 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4246 {
4247         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4248 }
4249
4250 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4251 {
4252         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4253 }
4254
4255 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4256 {
4257         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4258 }
4259
4260 static inline bool netif_has_l3_rx_handler(const struct net_device *dev)
4261 {
4262         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_RX_HANDLER;
4263 }
4264
4265 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4266 {
4267         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4268 }
4269
4270 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4271 {
4272         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4273 }
4274
4275 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4276 {
4277         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4278 }
4279
4280 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4281 {
4282         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4283 }
4284
4285 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4286 {
4287         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4288 }
4289
4290 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4291 {
4292         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4293 }
4294
4295 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4296 {
4297         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4298 }
4299
4300 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4301 {
4302         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4303 }
4304
4305 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4306 {
4307         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4308 }
4309
4310 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4311 {
4312         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4313 }
4314
4315 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4316 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4317 {
4318         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4319 }
4320
4321 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
4322 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
4323 {
4324         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
4325         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4326 }
4327
4328 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4329
4330 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4331
4332 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4333
4334 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4335 {
4336         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4337                 return "(unnamed net_device)";
4338         return dev->name;
4339 }
4340
4341 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4342 {
4343         switch (dev->reg_state) {
4344         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4345         case NETREG_REGISTERED: return "";
4346         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4347         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4348         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4349         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4350         }
4351
4352         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4353         return " (unknown)";
4354 }
4355
4356 __printf(3, 4)
4357 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4358                    const char *format, ...);
4359 __printf(2, 3)
4360 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4361 __printf(2, 3)
4362 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4363 __printf(2, 3)
4364 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4365 __printf(2, 3)
4366 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4367 __printf(2, 3)
4368 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4369 __printf(2, 3)
4370 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4371 __printf(2, 3)
4372 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4373
4374 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4375         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4376
4377 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4378 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4379 do {                                                            \
4380         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4381 } while (0)
4382 #elif defined(DEBUG)
4383 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4384         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4385 #else
4386 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4387 ({                                                              \
4388         if (0)                                                  \
4389                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4390 })
4391 #endif
4392
4393 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4394 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4395 #else
4396
4397 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4398 ({                                                              \
4399         if (0)                                                  \
4400                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4401         0;                                                      \
4402 })
4403 #endif
4404
4405 /*
4406  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4407  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4408  * file/line information and a backtrace.
4409  */
4410 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4411         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4412              netdev_reg_state(dev), ##args)
4413
4414 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4415
4416 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4417 do {                                                            \
4418         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4419                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4420 } while (0)
4421
4422 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4423 do {                                                            \
4424         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4425                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4426 } while (0)
4427
4428 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4429         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4430 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4431         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4432 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4433         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4434 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4435         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4436 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4437         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4438 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4439         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4440 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4441         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4442
4443 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4444 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4445 do {                                                            \
4446         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4447                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4448 } while (0)
4449 #elif defined(DEBUG)
4450 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4451         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4452 #else
4453 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4454 ({                                                                      \
4455         if (0)                                                          \
4456                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4457         0;                                                              \
4458 })
4459 #endif
4460
4461 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4462 #define netif_vdbg      netif_dbg
4463 #else
4464 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4465 ({                                                              \
4466         if (0)                                                  \
4467                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4468         0;                                                      \
4469 })
4470 #endif
4471
4472 /*
4473  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4474  *      and the routines to invoke.
4475  *
4476  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4477  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4478  *
4479  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4480  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4481  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4482  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4483  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4484  *             --BLG
4485  *
4486  *              0800    IP
4487  *              8100    802.1Q VLAN
4488  *              0001    802.3
4489  *              0002    AX.25
4490  *              0004    802.2
4491  *              8035    RARP
4492  *              0005    SNAP
4493  *              0805    X.25
4494  *              0806    ARP
4495  *              8137    IPX
4496  *              0009    Localtalk
4497  *              86DD    IPv6
4498  */
4499 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4500 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4501
4502 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */