OSDN Git Service

1354ae83efc83e8e6a1805edc639f7dcd84000c4
[uclinux-h8/linux.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/pm_qos.h>
29 #include <linux/timer.h>
30 #include <linux/bug.h>
31 #include <linux/delay.h>
32 #include <linux/atomic.h>
33 #include <linux/prefetch.h>
34 #include <asm/cache.h>
35 #include <asm/byteorder.h>
36
37 #include <linux/percpu.h>
38 #include <linux/rculist.h>
39 #include <linux/dmaengine.h>
40 #include <linux/workqueue.h>
41 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
42
43 #include <linux/ethtool.h>
44 #include <net/net_namespace.h>
45 #include <net/dsa.h>
46 #ifdef CONFIG_DCB
47 #include <net/dcbnl.h>
48 #endif
49 #include <net/netprio_cgroup.h>
50
51 #include <linux/netdev_features.h>
52 #include <linux/neighbour.h>
53 #include <uapi/linux/netdevice.h>
54 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
55
56 struct netpoll_info;
57 struct device;
58 struct phy_device;
59 /* 802.11 specific */
60 struct wireless_dev;
61 /* 802.15.4 specific */
62 struct wpan_dev;
63
64 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
65                                     const struct ethtool_ops *ops);
66
67 /* Backlog congestion levels */
68 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
69 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
70
71 /*
72  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
73  * namespaces:
74  *
75  * - qdisc return codes
76  * - driver transmit return codes
77  * - errno values
78  *
79  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
80  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
81  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
82  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
83  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
84  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
85  * others are propagated to higher layers.
86  */
87
88 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
89 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
90 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
91 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
92 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
93 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
94
95 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
96  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
97  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
98 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
99 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
100
101 /* Driver transmit return codes */
102 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
103
104 enum netdev_tx {
105         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
106         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
107         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
108         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
109 };
110 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
111
112 /*
113  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
114  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
115  */
116 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
117 {
118         /*
119          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
120          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
121          * - error while transmitting (rc < 0)
122          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
123          */
124         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
125                 return true;
126
127         return false;
128 }
129
130 /*
131  *      Compute the worst case header length according to the protocols
132  *      used.
133  */
134
135 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
136 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
137 #  define LL_MAX_HEADER 128
138 # else
139 #  define LL_MAX_HEADER 96
140 # endif
141 #else
142 # define LL_MAX_HEADER 32
143 #endif
144
145 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
146     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
147 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
148 #else
149 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
150 #endif
151
152 /*
153  *      Old network device statistics. Fields are native words
154  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
155  */
156
157 struct net_device_stats {
158         unsigned long   rx_packets;
159         unsigned long   tx_packets;
160         unsigned long   rx_bytes;
161         unsigned long   tx_bytes;
162         unsigned long   rx_errors;
163         unsigned long   tx_errors;
164         unsigned long   rx_dropped;
165         unsigned long   tx_dropped;
166         unsigned long   multicast;
167         unsigned long   collisions;
168         unsigned long   rx_length_errors;
169         unsigned long   rx_over_errors;
170         unsigned long   rx_crc_errors;
171         unsigned long   rx_frame_errors;
172         unsigned long   rx_fifo_errors;
173         unsigned long   rx_missed_errors;
174         unsigned long   tx_aborted_errors;
175         unsigned long   tx_carrier_errors;
176         unsigned long   tx_fifo_errors;
177         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
178         unsigned long   tx_window_errors;
179         unsigned long   rx_compressed;
180         unsigned long   tx_compressed;
181 };
182
183
184 #include <linux/cache.h>
185 #include <linux/skbuff.h>
186
187 #ifdef CONFIG_RPS
188 #include <linux/static_key.h>
189 extern struct static_key rps_needed;
190 #endif
191
192 struct neighbour;
193 struct neigh_parms;
194 struct sk_buff;
195
196 struct netdev_hw_addr {
197         struct list_head        list;
198         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
199         unsigned char           type;
200 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
201 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
202 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
204 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
205         bool                    global_use;
206         int                     sync_cnt;
207         int                     refcount;
208         int                     synced;
209         struct rcu_head         rcu_head;
210 };
211
212 struct netdev_hw_addr_list {
213         struct list_head        list;
214         int                     count;
215 };
216
217 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
218 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
219 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
220         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
221
222 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
223 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
224 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
225         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
226
227 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
228 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
229 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
230         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
231
232 struct hh_cache {
233         u16             hh_len;
234         u16             __pad;
235         seqlock_t       hh_lock;
236
237         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
238 #define HH_DATA_MOD     16
239 #define HH_DATA_OFF(__len) \
240         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
241 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
242         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
243         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
244 };
245
246 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
247  * Alternative is:
248  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
249  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
250  *
251  * We could use other alignment values, but we must maintain the
252  * relationship HH alignment <= LL alignment.
253  */
254 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
255         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
256 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
257         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
258
259 struct header_ops {
260         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
261                            unsigned short type, const void *daddr,
262                            const void *saddr, unsigned int len);
263         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
264         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
265         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
266                                 const struct net_device *dev,
267                                 const unsigned char *haddr);
268 };
269
270 /* These flag bits are private to the generic network queueing
271  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
272  * code.
273  */
274
275 enum netdev_state_t {
276         __LINK_STATE_START,
277         __LINK_STATE_PRESENT,
278         __LINK_STATE_NOCARRIER,
279         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
280         __LINK_STATE_DORMANT,
281 };
282
283
284 /*
285  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
286  * are then used in the device probing.
287  */
288 struct netdev_boot_setup {
289         char name[IFNAMSIZ];
290         struct ifmap map;
291 };
292 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
293
294 int __init netdev_boot_setup(char *str);
295
296 /*
297  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
298  */
299 struct napi_struct {
300         /* The poll_list must only be managed by the entity which
301          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
302          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
303          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
304          * can remove from the list right before clearing the bit.
305          */
306         struct list_head        poll_list;
307
308         unsigned long           state;
309         int                     weight;
310         unsigned int            gro_count;
311         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
312 #ifdef CONFIG_NETPOLL
313         spinlock_t              poll_lock;
314         int                     poll_owner;
315 #endif
316         struct net_device       *dev;
317         struct sk_buff          *gro_list;
318         struct sk_buff          *skb;
319         struct hrtimer          timer;
320         struct list_head        dev_list;
321         struct hlist_node       napi_hash_node;
322         unsigned int            napi_id;
323 };
324
325 enum {
326         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
327         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
328         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
329         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash */
330 };
331
332 enum gro_result {
333         GRO_MERGED,
334         GRO_MERGED_FREE,
335         GRO_HELD,
336         GRO_NORMAL,
337         GRO_DROP,
338 };
339 typedef enum gro_result gro_result_t;
340
341 /*
342  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
343  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
344  * further.
345  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
346  * case skb->dev was changed by rx_handler.
347  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
348  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
349  *
350  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
351  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
352  *
353  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
354  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
355  *
356  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
357  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
358  * netdev_rx_handler_unregister().
359  *
360  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
361  * do with the skb.
362  *
363  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
364  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
365  * the skb to be delivered in some other ways.
366  *
367  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
368  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
369  * new device will be called if it exists.
370  *
371  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
372  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
373  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
374  *
375  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
376  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
377  *
378  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
379  * returned RX_HANDLER_PASS.
380  */
381
382 enum rx_handler_result {
383         RX_HANDLER_CONSUMED,
384         RX_HANDLER_ANOTHER,
385         RX_HANDLER_EXACT,
386         RX_HANDLER_PASS,
387 };
388 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
389 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
390
391 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
392 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
393
394 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
395 {
396         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
397 }
398
399 /**
400  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
401  *      @n: napi context
402  *
403  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
404  * it as running.  This is used as a condition variable
405  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
406  * sure there is no pending NAPI disable.
407  */
408 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
409 {
410         return !napi_disable_pending(n) &&
411                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
412 }
413
414 /**
415  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
416  *      @n: napi context
417  *
418  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
419  * running.
420  */
421 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
422 {
423         if (napi_schedule_prep(n))
424                 __napi_schedule(n);
425 }
426
427 /**
428  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
429  *      @n: napi context
430  *
431  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
432  */
433 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
434 {
435         if (napi_schedule_prep(n))
436                 __napi_schedule_irqoff(n);
437 }
438
439 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
440 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
441 {
442         if (napi_schedule_prep(napi)) {
443                 __napi_schedule(napi);
444                 return true;
445         }
446         return false;
447 }
448
449 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
450 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
451 /**
452  *      napi_complete - NAPI processing complete
453  *      @n: napi context
454  *
455  * Mark NAPI processing as complete.
456  * Consider using napi_complete_done() instead.
457  */
458 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
459 {
460         return napi_complete_done(n, 0);
461 }
462
463 /**
464  *      napi_by_id - lookup a NAPI by napi_id
465  *      @napi_id: hashed napi_id
466  *
467  * lookup @napi_id in napi_hash table
468  * must be called under rcu_read_lock()
469  */
470 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id);
471
472 /**
473  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
474  *      @napi: napi context
475  *
476  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
477  */
478 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
479
480 /**
481  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
482  *      @napi: napi context
483  *
484  * Warning: caller must observe rcu grace period
485  * before freeing memory containing @napi
486  */
487 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
488
489 /**
490  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
491  *      @n: napi context
492  *
493  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
494  * Waits till any outstanding processing completes.
495  */
496 void napi_disable(struct napi_struct *n);
497
498 /**
499  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
500  *      @n: napi context
501  *
502  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
503  * Must be paired with napi_disable.
504  */
505 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
506 {
507         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
508         smp_mb__before_atomic();
509         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
510 }
511
512 #ifdef CONFIG_SMP
513 /**
514  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
515  *      @n: napi context
516  *
517  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
518  * Waits till any outstanding processing completes but
519  * does not disable future activations.
520  */
521 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
522 {
523         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
524                 msleep(1);
525 }
526 #else
527 # define napi_synchronize(n)    barrier()
528 #endif
529
530 enum netdev_queue_state_t {
531         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
532         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
533         __QUEUE_STATE_FROZEN,
534 };
535
536 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
537 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
538 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
539
540 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
541 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
542                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
543 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
544                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
545
546 /*
547  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
548  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
549  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
550  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
551  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
552  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
553  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
554  */
555
556 struct netdev_queue {
557 /*
558  * read mostly part
559  */
560         struct net_device       *dev;
561         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
562         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
563 #ifdef CONFIG_SYSFS
564         struct kobject          kobj;
565 #endif
566 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
567         int                     numa_node;
568 #endif
569 /*
570  * write mostly part
571  */
572         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
573         int                     xmit_lock_owner;
574         /*
575          * please use this field instead of dev->trans_start
576          */
577         unsigned long           trans_start;
578
579         /*
580          * Number of TX timeouts for this queue
581          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
582          */
583         unsigned long           trans_timeout;
584
585         unsigned long           state;
586
587 #ifdef CONFIG_BQL
588         struct dql              dql;
589 #endif
590 } ____cacheline_aligned_in_smp;
591
592 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
593 {
594 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
595         return q->numa_node;
596 #else
597         return NUMA_NO_NODE;
598 #endif
599 }
600
601 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
602 {
603 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
604         q->numa_node = node;
605 #endif
606 }
607
608 #ifdef CONFIG_RPS
609 /*
610  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
611  * map is an array of CPUs.
612  */
613 struct rps_map {
614         unsigned int len;
615         struct rcu_head rcu;
616         u16 cpus[0];
617 };
618 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
619
620 /*
621  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
622  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
623  * a hardware filter index.
624  */
625 struct rps_dev_flow {
626         u16 cpu;
627         u16 filter;
628         unsigned int last_qtail;
629 };
630 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
631
632 /*
633  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
634  */
635 struct rps_dev_flow_table {
636         unsigned int mask;
637         struct rcu_head rcu;
638         struct rps_dev_flow flows[0];
639 };
640 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
641     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
642
643 /*
644  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
645  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
646  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high order bits
647  * of flow hash, lower part is cpu number.
648  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
649  * possible cpus : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
650  * For example, if 64 cpus are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
651  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
652  */
653 struct rps_sock_flow_table {
654         u32     mask;
655
656         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
657 };
658 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
659
660 #define RPS_NO_CPU 0xffff
661
662 extern u32 rps_cpu_mask;
663 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
664
665 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
666                                         u32 hash)
667 {
668         if (table && hash) {
669                 unsigned int index = hash & table->mask;
670                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
671
672                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
673                 val |= raw_smp_processor_id();
674
675                 if (table->ents[index] != val)
676                         table->ents[index] = val;
677         }
678 }
679
680 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
681 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
682                          u16 filter_id);
683 #endif
684 #endif /* CONFIG_RPS */
685
686 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
687 struct netdev_rx_queue {
688 #ifdef CONFIG_RPS
689         struct rps_map __rcu            *rps_map;
690         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
691 #endif
692         struct kobject                  kobj;
693         struct net_device               *dev;
694 } ____cacheline_aligned_in_smp;
695
696 /*
697  * RX queue sysfs structures and functions.
698  */
699 struct rx_queue_attribute {
700         struct attribute attr;
701         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
702             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
703         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
704             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
705 };
706
707 #ifdef CONFIG_XPS
708 /*
709  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
710  * map is an array of queues.
711  */
712 struct xps_map {
713         unsigned int len;
714         unsigned int alloc_len;
715         struct rcu_head rcu;
716         u16 queues[0];
717 };
718 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
719 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
720     / sizeof(u16))
721
722 /*
723  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
724  */
725 struct xps_dev_maps {
726         struct rcu_head rcu;
727         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
728 };
729 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
730     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
731 #endif /* CONFIG_XPS */
732
733 #define TC_MAX_QUEUE    16
734 #define TC_BITMASK      15
735 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
736 struct netdev_tc_txq {
737         u16 count;
738         u16 offset;
739 };
740
741 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
742 /*
743  * This structure is to hold information about the device
744  * configured to run FCoE protocol stack.
745  */
746 struct netdev_fcoe_hbainfo {
747         char    manufacturer[64];
748         char    serial_number[64];
749         char    hardware_version[64];
750         char    driver_version[64];
751         char    optionrom_version[64];
752         char    firmware_version[64];
753         char    model[256];
754         char    model_description[256];
755 };
756 #endif
757
758 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
759
760 /* This structure holds a unique identifier to identify some
761  * physical item (port for example) used by a netdevice.
762  */
763 struct netdev_phys_item_id {
764         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
765         unsigned char id_len;
766 };
767
768 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
769                                        struct sk_buff *skb);
770
771 struct fib_info;
772
773 /*
774  * This structure defines the management hooks for network devices.
775  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
776  * optional and can be filled with a null pointer.
777  *
778  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
779  *     This function is called once when network device is registered.
780  *     The network device can use this to any late stage initializaton
781  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
782  *     be propogated back to register_netdev
783  *
784  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
785  *     This function is called when device is unregistered or when registration
786  *     fails. It is not called if init fails.
787  *
788  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
789  *     This function is called when network device transistions to the up
790  *     state.
791  *
792  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
793  *     This function is called when network device transistions to the down
794  *     state.
795  *
796  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
797  *                               struct net_device *dev);
798  *      Called when a packet needs to be transmitted.
799  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
800  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
801  *      Required can not be NULL.
802  *
803  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
804  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
805  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
806  *      transmit queues.
807  *
808  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
809  *      This function is called to allow device receiver to make
810  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
811  *
812  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
813  *      This function is called device changes address list filtering.
814  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
815  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
816  *
817  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
818  *      This function  is called when the Media Access Control address
819  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
820  *      mac address can not be changed.
821  *
822  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
823  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
824  *
825  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
826  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
827  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
828  *      not supported error code.
829  *
830  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
831  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
832  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
833  *      interface (PCI) for low level management.
834  *
835  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
836  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
837  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
838  *      will return an error.
839  *
840  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
841  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
842  *      for dev->watchdog ticks.
843  *
844  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
845  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
846  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
847  *      Called when a user wants to get the network device usage
848  *      statistics. Drivers must do one of the following:
849  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
850  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
851  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
852  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
853  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
854  *         field is written atomically.
855  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
856  *         neither operation.
857  *
858  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
859  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
860  *      VLAN id is registered.
861  *
862  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
863  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
864  *      VLAN id is unregistered.
865  *
866  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
867  *
868  *      SR-IOV management functions.
869  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
870  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
871  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
872  *                        int max_tx_rate);
873  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
874  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
875  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
876  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
877  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
878  *                        struct nlattr *port[]);
879  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
880  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
881  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
882  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
883  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
884  *      safely.
885  *
886  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
887  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
888  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
889  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
890  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
891  *
892  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
893  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
894  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
895  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
896  *
897  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
898  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
899  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
900  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
901  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
902  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
903  *
904  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
905  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
906  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
907  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
908  *
909  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
910  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
911  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
912  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
913  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
914  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
915  *
916  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
917  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
918  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
919  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
920  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
921  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
922  *
923  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
924  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
925  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
926  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
927  *      protocol stack to use.
928  *
929  *      RFS acceleration.
930  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
931  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
932  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
933  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
934  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
935  *
936  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
937  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
938  *      Called to make another netdev an underling.
939  *
940  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
941  *      Called to release previously enslaved netdev.
942  *
943  *      Feature/offload setting functions.
944  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
945  *              netdev_features_t features);
946  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
947  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
948  *      the device state.
949  *
950  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
951  *      Called to update device configuration to new features. Passed
952  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
953  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
954  *
955  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
956  *                    struct net_device *dev,
957  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
958  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
959  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
960  *                    struct net_device *dev,
961  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
962  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
963  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
964  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
965  *                     int idx)
966  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
967  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
968  *
969  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
970  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
971  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask)
972  *
973  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
974  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
975  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
976  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
977  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
978  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
979  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
980  *
981  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
982  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
983  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
984  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
985  *      multiple net devices on single physical port.
986  *
987  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
988  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
989  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
990  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
991  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
992  *      vxlan_net->sock_lock.
993  *
994  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
995  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
996  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
997  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
998  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
999  *
1000  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1001  *                               struct net_device *dev)
1002  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1003  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1004  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1005  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1006  *      the upper layer will maintain.
1007  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1008  *      Called by upper layer device to delete the station created
1009  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1010  *      the station and priv is the structure returned by the add
1011  *      operation.
1012  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1013  *                                    struct net_device *dev,
1014  *                                    void *priv);
1015  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1016  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1017  *      devices.
1018  * netdev_features_t (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1019  *                                          struct net_device *dev
1020  *                                          netdev_features_t features);
1021  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1022  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1023  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1024  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1025  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1026  *      those the driver believes to be appropriate.
1027  *
1028  * int (*ndo_switch_parent_id_get)(struct net_device *dev,
1029  *                                 struct netdev_phys_item_id *psid);
1030  *      Called to get an ID of the switch chip this port is part of.
1031  *      If driver implements this, it indicates that it represents a port
1032  *      of a switch chip.
1033  * int (*ndo_switch_port_stp_update)(struct net_device *dev, u8 state);
1034  *      Called to notify switch device port of bridge port STP
1035  *      state change.
1036  * int (*ndo_sw_parent_fib_ipv4_add)(struct net_device *dev, __be32 dst,
1037  *                                   int dst_len, struct fib_info *fi,
1038  *                                   u8 tos, u8 type, u32 nlflags, u32 tb_id);
1039  *      Called to add/modify IPv4 route to switch device.
1040  * int (*ndo_sw_parent_fib_ipv4_del)(struct net_device *dev, __be32 dst,
1041  *                                   int dst_len, struct fib_info *fi,
1042  *                                   u8 tos, u8 type, u32 tb_id);
1043  *      Called to delete IPv4 route from switch device.
1044  */
1045 struct net_device_ops {
1046         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1047         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1048         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1049         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1050         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1051                                                    struct net_device *dev);
1052         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1053                                                     struct sk_buff *skb,
1054                                                     void *accel_priv,
1055                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1056         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1057                                                        int flags);
1058         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1059         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1060                                                        void *addr);
1061         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1062         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1063                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1064         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1065                                                   struct ifmap *map);
1066         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1067                                                   int new_mtu);
1068         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1069                                                    struct neigh_parms *);
1070         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1071
1072         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1073                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1074         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1075
1076         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1077                                                        __be16 proto, u16 vid);
1078         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1079                                                         __be16 proto, u16 vid);
1080 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1081         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1082         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1083                                                      struct netpoll_info *info);
1084         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1085 #endif
1086 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1087         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1088 #endif
1089         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1090                                                   int queue, u8 *mac);
1091         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1092                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1093         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1094                                                    int vf, int min_tx_rate,
1095                                                    int max_tx_rate);
1096         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1097                                                        int vf, bool setting);
1098         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1099                                                      int vf,
1100                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1101         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1102                                                          int vf, int link_state);
1103         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1104                                                    int vf,
1105                                                    struct nlattr *port[]);
1106         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1107                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1108         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1109 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1110         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1111         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1112         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1113                                                       u16 xid,
1114                                                       struct scatterlist *sgl,
1115                                                       unsigned int sgc);
1116         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1117                                                      u16 xid);
1118         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1119                                                        u16 xid,
1120                                                        struct scatterlist *sgl,
1121                                                        unsigned int sgc);
1122         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1123                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1124 #endif
1125
1126 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1127 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1128 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1129         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1130                                                     u64 *wwn, int type);
1131 #endif
1132
1133 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1134         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1135                                                      const struct sk_buff *skb,
1136                                                      u16 rxq_index,
1137                                                      u32 flow_id);
1138 #endif
1139         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1140                                                  struct net_device *slave_dev);
1141         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1142                                                  struct net_device *slave_dev);
1143         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1144                                                     netdev_features_t features);
1145         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1146                                                     netdev_features_t features);
1147         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1148         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1149
1150         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1151                                                struct nlattr *tb[],
1152                                                struct net_device *dev,
1153                                                const unsigned char *addr,
1154                                                u16 vid,
1155                                                u16 flags);
1156         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1157                                                struct nlattr *tb[],
1158                                                struct net_device *dev,
1159                                                const unsigned char *addr,
1160                                                u16 vid);
1161         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1162                                                 struct netlink_callback *cb,
1163                                                 struct net_device *dev,
1164                                                 struct net_device *filter_dev,
1165                                                 int idx);
1166
1167         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1168                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1169                                                       u16 flags);
1170         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1171                                                       u32 pid, u32 seq,
1172                                                       struct net_device *dev,
1173                                                       u32 filter_mask);
1174         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1175                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1176                                                       u16 flags);
1177         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1178                                                       bool new_carrier);
1179         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1180                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1181         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1182                                                       sa_family_t sa_family,
1183                                                       __be16 port);
1184         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1185                                                       sa_family_t sa_family,
1186                                                       __be16 port);
1187
1188         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1189                                                         struct net_device *dev);
1190         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1191                                                         void *priv);
1192
1193         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1194                                                         struct net_device *dev,
1195                                                         void *priv);
1196         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1197         netdev_features_t       (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1198                                                        struct net_device *dev,
1199                                                        netdev_features_t features);
1200 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1201         int                     (*ndo_switch_parent_id_get)(struct net_device *dev,
1202                                                             struct netdev_phys_item_id *psid);
1203         int                     (*ndo_switch_port_stp_update)(struct net_device *dev,
1204                                                               u8 state);
1205         int                     (*ndo_switch_fib_ipv4_add)(struct net_device *dev,
1206                                                            __be32 dst,
1207                                                            int dst_len,
1208                                                            struct fib_info *fi,
1209                                                            u8 tos, u8 type,
1210                                                            u32 nlflags,
1211                                                            u32 tb_id);
1212         int                     (*ndo_switch_fib_ipv4_del)(struct net_device *dev,
1213                                                            __be32 dst,
1214                                                            int dst_len,
1215                                                            struct fib_info *fi,
1216                                                            u8 tos, u8 type,
1217                                                            u32 tb_id);
1218 #endif
1219 };
1220
1221 /**
1222  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1223  *
1224  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1225  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1226  * userspace, this means that the order of these flags can change
1227  * during any kernel release.
1228  *
1229  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1230  *
1231  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1232  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1233  * @IFF_SLAVE_INACTIVE: bonding slave not the curr. active
1234  * @IFF_MASTER_8023AD: bonding master, 802.3ad
1235  * @IFF_MASTER_ALB: bonding master, balance-alb
1236  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1237  * @IFF_SLAVE_NEEDARP: need ARPs for validation
1238  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1239  * @IFF_MASTER_ARPMON: bonding master, ARP mon in use
1240  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1241  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1242  *      release skb->dst
1243  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1244  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1245  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1246  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1247  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1248  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1249  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1250  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1251  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1252  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1253  *      change when it's running
1254  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1255  */
1256 enum netdev_priv_flags {
1257         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1258         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1259         IFF_SLAVE_INACTIVE              = 1<<2,
1260         IFF_MASTER_8023AD               = 1<<3,
1261         IFF_MASTER_ALB                  = 1<<4,
1262         IFF_BONDING                     = 1<<5,
1263         IFF_SLAVE_NEEDARP               = 1<<6,
1264         IFF_ISATAP                      = 1<<7,
1265         IFF_MASTER_ARPMON               = 1<<8,
1266         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<9,
1267         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<10,
1268         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<11,
1269         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<12,
1270         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<13,
1271         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<14,
1272         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<15,
1273         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<16,
1274         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<17,
1275         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<18,
1276         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<19,
1277         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<20,
1278         IFF_MACVLAN                     = 1<<21,
1279         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<22,
1280         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<23,
1281         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<24,
1282 };
1283
1284 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1285 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1286 #define IFF_SLAVE_INACTIVE              IFF_SLAVE_INACTIVE
1287 #define IFF_MASTER_8023AD               IFF_MASTER_8023AD
1288 #define IFF_MASTER_ALB                  IFF_MASTER_ALB
1289 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1290 #define IFF_SLAVE_NEEDARP               IFF_SLAVE_NEEDARP
1291 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1292 #define IFF_MASTER_ARPMON               IFF_MASTER_ARPMON
1293 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1294 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1295 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1296 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1297 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1298 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1299 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1300 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1301 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1302 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1303 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1304 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1305 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1306 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1307 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1308 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1309
1310 /**
1311  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1312  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1313  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1314  *              almost every data structure used in the INET module.
1315  *
1316  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1317  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1318  *              of the interface.
1319  *
1320  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1321  *      @ifalias:       SNMP alias
1322  *      @mem_end:       Shared memory end
1323  *      @mem_start:     Shared memory start
1324  *      @base_addr:     Device I/O address
1325  *      @irq:           Device IRQ number
1326  *
1327  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1328  *      @dev_list:      The global list of network devices
1329  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1330  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1331  *                      device, see the function unregister_netdev
1332  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1333  *
1334  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1335  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1336  *      @features:      Currently active device features
1337  *      @hw_features:   User-changeable features
1338  *
1339  *      @wanted_features:       User-requested features
1340  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1341  *
1342  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1343  *                              This field indicates what encapsulation
1344  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1345  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1346  *
1347  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1348  *
1349  *      @ifindex:       interface index
1350  *      @iflink:        unique device identifier
1351  *
1352  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1353  *                      rtnl_link_stats64 instead
1354  *
1355  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1356  *                      do not use this in drivers
1357  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1358  *                      do not use this in drivers
1359  *
1360  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1361  *
1362  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1363  *                              instead of ioctl,
1364  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1365  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1366  *
1367  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1368  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1369  *      @ethtool_ops:   Management operations
1370  *      @fwd_ops:       Management operations
1371  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1372  *                      of Layer 2 headers.
1373  *
1374  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1375  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1376  *                      see if.h for the definitions
1377  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1378  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1379  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1380  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1381  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1382  *      @dma:           DMA channel
1383  *      @mtu:           Interface MTU value
1384  *      @type:          Interface hardware type
1385  *      @hard_header_len: Hardware header length
1386  *
1387  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1388  *                        cases can this be guaranteed
1389  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1390  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1391  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1392  *
1393  *      interface address info:
1394  *
1395  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1396  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1397  *      @addr_len:              Hardware address length
1398  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1399  *                              initialized only in atm/clip.c
1400  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1401  *                              the same link layer address
1402  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1403  *                              the same function
1404  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1405  *      @uc:                    unicast mac addresses
1406  *      @mc:                    multicast mac addresses
1407  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1408  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1409  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1410  *                              has been enabled due to the need to listen to
1411  *                              additional unicast addresses in a device that
1412  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1413  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1414  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1415  *                              exit from working in Promiscuous mode
1416  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1417  *
1418  *      @vlan_info:     VLAN info
1419  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1420  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1421  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1422  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1423  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1424  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1425  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1426  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1427  *
1428  *      @last_rx:       Time of last Rx
1429  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1430  *                      because most packets are unicast)
1431  *
1432  *      @_rx:                   Array of RX queues
1433  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1434  *                              allocated at register_netdev() time
1435  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1436  *
1437  *      @rx_handler:            handler for received packets
1438  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1439  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1440  *      @broadcast:             hw bcast address
1441  *
1442  *      @_tx:                   Array of TX queues
1443  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1444  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1445  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1446  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1447  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1448  *
1449  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1450  *
1451  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1452  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1453  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1454  *                      operation is defined
1455  *
1456  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1457  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1458  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1459  *      @watchdog_timer:        List of timers
1460  *
1461  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1462  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1463  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1464  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1465  *
1466  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1467  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1468  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1469  *                              a new link
1470  *
1471  *      @destructor:            Called from unregister,
1472  *                              can be used to call free_netdev
1473  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1474  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1475  *
1476  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1477  *      @lstats:        Loopback statistics
1478  *      @tstats:        Tunnel statistics
1479  *      @dstats:        Dummy statistics
1480  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1481  *
1482  *      @garp_port:     GARP
1483  *      @mrp_port:      MRP
1484  *
1485  *      @dev:           Class/net/name entry
1486  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1487  *                      sysfs groups
1488  *
1489  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1490  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1491  *
1492  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1493  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1494  *                      NIC for GSO
1495  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1496  *                      NIC for GSO
1497  *
1498  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1499  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1500  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1501  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1502  *
1503  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1504  *
1505  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1506  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1507  *                      for hardware timestamping
1508  *
1509  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1510  *
1511  *      @group:         The group, that the device belongs to
1512  *      @pm_qos_req:    Power Management QoS object
1513  *
1514  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1515  *      moves out.
1516  */
1517
1518 struct net_device {
1519         char                    name[IFNAMSIZ];
1520         struct hlist_node       name_hlist;
1521         char                    *ifalias;
1522         /*
1523          *      I/O specific fields
1524          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1525          */
1526         unsigned long           mem_end;
1527         unsigned long           mem_start;
1528         unsigned long           base_addr;
1529         int                     irq;
1530
1531         /*
1532          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1533          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1534          *      part of the usual set specified in Space.c.
1535          */
1536
1537         unsigned long           state;
1538
1539         struct list_head        dev_list;
1540         struct list_head        napi_list;
1541         struct list_head        unreg_list;
1542         struct list_head        close_list;
1543         struct list_head        ptype_all;
1544         struct list_head        ptype_specific;
1545
1546         struct {
1547                 struct list_head upper;
1548                 struct list_head lower;
1549         } adj_list;
1550
1551         struct {
1552                 struct list_head upper;
1553                 struct list_head lower;
1554         } all_adj_list;
1555
1556         netdev_features_t       features;
1557         netdev_features_t       hw_features;
1558         netdev_features_t       wanted_features;
1559         netdev_features_t       vlan_features;
1560         netdev_features_t       hw_enc_features;
1561         netdev_features_t       mpls_features;
1562
1563         int                     ifindex;
1564         int                     iflink;
1565
1566         struct net_device_stats stats;
1567
1568         atomic_long_t           rx_dropped;
1569         atomic_long_t           tx_dropped;
1570
1571         atomic_t                carrier_changes;
1572
1573 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1574         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1575         struct iw_public_data * wireless_data;
1576 #endif
1577         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1578         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1579         const struct forwarding_accel_ops *fwd_ops;
1580
1581         const struct header_ops *header_ops;
1582
1583         unsigned int            flags;
1584         unsigned int            priv_flags;
1585
1586         unsigned short          gflags;
1587         unsigned short          padded;
1588
1589         unsigned char           operstate;
1590         unsigned char           link_mode;
1591
1592         unsigned char           if_port;
1593         unsigned char           dma;
1594
1595         unsigned int            mtu;
1596         unsigned short          type;
1597         unsigned short          hard_header_len;
1598
1599         unsigned short          needed_headroom;
1600         unsigned short          needed_tailroom;
1601
1602         /* Interface address info. */
1603         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1604         unsigned char           addr_assign_type;
1605         unsigned char           addr_len;
1606         unsigned short          neigh_priv_len;
1607         unsigned short          dev_id;
1608         unsigned short          dev_port;
1609         spinlock_t              addr_list_lock;
1610         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1611         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1612         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1613
1614 #ifdef CONFIG_SYSFS
1615         struct kset             *queues_kset;
1616 #endif
1617
1618         unsigned char           name_assign_type;
1619
1620         bool                    uc_promisc;
1621         unsigned int            promiscuity;
1622         unsigned int            allmulti;
1623
1624
1625         /* Protocol specific pointers */
1626
1627 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1628         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1629 #endif
1630 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1631         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1632 #endif
1633 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1634         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1635 #endif
1636         void                    *atalk_ptr;
1637         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1638         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1639         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1640         void                    *ax25_ptr;
1641         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1642         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1643
1644 /*
1645  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1646  */
1647         unsigned long           last_rx;
1648
1649         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1650         unsigned char           *dev_addr;
1651
1652
1653 #ifdef CONFIG_SYSFS
1654         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1655
1656         unsigned int            num_rx_queues;
1657         unsigned int            real_num_rx_queues;
1658
1659 #endif
1660
1661         unsigned long           gro_flush_timeout;
1662         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1663         void __rcu              *rx_handler_data;
1664
1665         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1666         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1667
1668
1669 /*
1670  * Cache lines mostly used on transmit path
1671  */
1672         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1673         unsigned int            num_tx_queues;
1674         unsigned int            real_num_tx_queues;
1675         struct Qdisc            *qdisc;
1676         unsigned long           tx_queue_len;
1677         spinlock_t              tx_global_lock;
1678
1679 #ifdef CONFIG_XPS
1680         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1681 #endif
1682 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1683         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1684 #endif
1685
1686         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1687
1688         /*
1689          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1690          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1691          */
1692         unsigned long           trans_start;
1693
1694         int                     watchdog_timeo;
1695         struct timer_list       watchdog_timer;
1696
1697         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1698         struct list_head        todo_list;
1699
1700         struct hlist_node       index_hlist;
1701         struct list_head        link_watch_list;
1702
1703         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1704                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1705                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1706                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1707                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1708                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1709         } reg_state:8;
1710
1711         bool dismantle;
1712
1713         enum {
1714                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1715                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1716         } rtnl_link_state:16;
1717
1718         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1719
1720 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1721         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1722 #endif
1723
1724 #ifdef CONFIG_NET_NS
1725         struct net              *nd_net;
1726 #endif
1727
1728         /* mid-layer private */
1729         union {
1730                 void                                    *ml_priv;
1731                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1732                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1733                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1734                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1735         };
1736
1737         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1738         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1739
1740         struct device   dev;
1741         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1742         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1743
1744         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1745
1746         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1747 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1748         unsigned int            gso_max_size;
1749 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1750         u16                     gso_max_segs;
1751         u16                     gso_min_segs;
1752 #ifdef CONFIG_DCB
1753         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1754 #endif
1755         u8 num_tc;
1756         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1757         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1758
1759 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1760         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1761 #endif
1762 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1763         struct netprio_map __rcu *priomap;
1764 #endif
1765         struct phy_device *phydev;
1766         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1767         int group;
1768         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1769 };
1770 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1771
1772 #define NETDEV_ALIGN            32
1773
1774 static inline
1775 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1776 {
1777         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1778 }
1779
1780 static inline
1781 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1782 {
1783         if (tc >= dev->num_tc)
1784                 return -EINVAL;
1785
1786         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1787         return 0;
1788 }
1789
1790 static inline
1791 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1792 {
1793         dev->num_tc = 0;
1794         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1795         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1796 }
1797
1798 static inline
1799 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1800 {
1801         if (tc >= dev->num_tc)
1802                 return -EINVAL;
1803
1804         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1805         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1806         return 0;
1807 }
1808
1809 static inline
1810 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1811 {
1812         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1813                 return -EINVAL;
1814
1815         dev->num_tc = num_tc;
1816         return 0;
1817 }
1818
1819 static inline
1820 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1821 {
1822         return dev->num_tc;
1823 }
1824
1825 static inline
1826 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1827                                          unsigned int index)
1828 {
1829         return &dev->_tx[index];
1830 }
1831
1832 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1833                                                     const struct sk_buff *skb)
1834 {
1835         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1836 }
1837
1838 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1839                                             void (*f)(struct net_device *,
1840                                                       struct netdev_queue *,
1841                                                       void *),
1842                                             void *arg)
1843 {
1844         unsigned int i;
1845
1846         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1847                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1848 }
1849
1850 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1851                                     struct sk_buff *skb,
1852                                     void *accel_priv);
1853
1854 /*
1855  * Net namespace inlines
1856  */
1857 static inline
1858 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1859 {
1860         return read_pnet(&dev->nd_net);
1861 }
1862
1863 static inline
1864 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1865 {
1866 #ifdef CONFIG_NET_NS
1867         release_net(dev->nd_net);
1868         dev->nd_net = hold_net(net);
1869 #endif
1870 }
1871
1872 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1873 {
1874 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1875         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1876                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
1877 #endif
1878         return false;
1879 }
1880
1881 /**
1882  *      netdev_priv - access network device private data
1883  *      @dev: network device
1884  *
1885  * Get network device private data
1886  */
1887 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1888 {
1889         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1890 }
1891
1892 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1893  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1894  */
1895 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1896
1897 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1898  * fine-grained identification of different network device types. For
1899  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1900  */
1901 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1902
1903 /* Default NAPI poll() weight
1904  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1905  */
1906 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1907
1908 /**
1909  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1910  *      @dev:  network device
1911  *      @napi: napi context
1912  *      @poll: polling function
1913  *      @weight: default weight
1914  *
1915  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1916  * *any* of the other napi related functions.
1917  */
1918 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1919                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1920
1921 /**
1922  *  netif_napi_del - remove a napi context
1923  *  @napi: napi context
1924  *
1925  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1926  */
1927 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1928
1929 struct napi_gro_cb {
1930         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1931         void *frag0;
1932
1933         /* Length of frag0. */
1934         unsigned int frag0_len;
1935
1936         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1937         int data_offset;
1938
1939         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1940         u16     flush;
1941
1942         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1943         u16     flush_id;
1944
1945         /* Number of segments aggregated. */
1946         u16     count;
1947
1948         /* Start offset for remote checksum offload */
1949         u16     gro_remcsum_start;
1950
1951         /* jiffies when first packet was created/queued */
1952         unsigned long age;
1953
1954         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
1955         u16     proto;
1956
1957         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1958         u8      same_flow:1;
1959
1960         /* Used in udp_gro_receive */
1961         u8      udp_mark:1;
1962
1963         /* GRO checksum is valid */
1964         u8      csum_valid:1;
1965
1966         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
1967         u8      csum_cnt:3;
1968
1969         /* Free the skb? */
1970         u8      free:2;
1971 #define NAPI_GRO_FREE             1
1972 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1973
1974         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
1975         u8      is_ipv6:1;
1976
1977         /* 7 bit hole */
1978
1979         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
1980         __wsum  csum;
1981
1982         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1983         struct sk_buff *last;
1984 };
1985
1986 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1987
1988 struct packet_type {
1989         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1990         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1991         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1992                                          struct net_device *,
1993                                          struct packet_type *,
1994                                          struct net_device *);
1995         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1996                                             struct sock *sk);
1997         void                    *af_packet_priv;
1998         struct list_head        list;
1999 };
2000
2001 struct offload_callbacks {
2002         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2003                                                 netdev_features_t features);
2004         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2005                                                  struct sk_buff *skb);
2006         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2007 };
2008
2009 struct packet_offload {
2010         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2011         struct offload_callbacks callbacks;
2012         struct list_head         list;
2013 };
2014
2015 struct udp_offload;
2016
2017 struct udp_offload_callbacks {
2018         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2019                                                  struct sk_buff *skb,
2020                                                  struct udp_offload *uoff);
2021         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb,
2022                                                 int nhoff,
2023                                                 struct udp_offload *uoff);
2024 };
2025
2026 struct udp_offload {
2027         __be16                   port;
2028         u8                       ipproto;
2029         struct udp_offload_callbacks callbacks;
2030 };
2031
2032 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
2033 struct pcpu_sw_netstats {
2034         u64     rx_packets;
2035         u64     rx_bytes;
2036         u64     tx_packets;
2037         u64     tx_bytes;
2038         struct u64_stats_sync   syncp;
2039 };
2040
2041 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                           \
2042 ({                                                              \
2043         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu(type); \
2044         if (pcpu_stats) {                                       \
2045                 int i;                                          \
2046                 for_each_possible_cpu(i) {                      \
2047                         typeof(type) *stat;                     \
2048                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, i);      \
2049                         u64_stats_init(&stat->syncp);           \
2050                 }                                               \
2051         }                                                       \
2052         pcpu_stats;                                             \
2053 })
2054
2055 #include <linux/notifier.h>
2056
2057 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2058  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2059  * types.
2060  */
2061 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2062 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2063 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2064                                    detected a hardware crash and restarted
2065                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2066                                    once done */
2067 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2068 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2069 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2070 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2071 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2072 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2073 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2074 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2075 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2076 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2077 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2078 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2079 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2080 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2081 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2082 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2083 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2084 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2085 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2086 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2087 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2088 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2089
2090 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2091 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2092
2093 struct netdev_notifier_info {
2094         struct net_device *dev;
2095 };
2096
2097 struct netdev_notifier_change_info {
2098         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2099         unsigned int flags_changed;
2100 };
2101
2102 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2103                                              struct net_device *dev)
2104 {
2105         info->dev = dev;
2106 }
2107
2108 static inline struct net_device *
2109 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2110 {
2111         return info->dev;
2112 }
2113
2114 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2115
2116
2117 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2118
2119 #define for_each_netdev(net, d)         \
2120                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2121 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2122                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2123 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2124                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2125 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2126                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2127 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2128                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2129 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2130         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2131 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2132                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2133                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2134 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2135
2136 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2137 {
2138         struct list_head *lh;
2139         struct net *net;
2140
2141         net = dev_net(dev);
2142         lh = dev->dev_list.next;
2143         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2144 }
2145
2146 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2147 {
2148         struct list_head *lh;
2149         struct net *net;
2150
2151         net = dev_net(dev);
2152         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2153         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2154 }
2155
2156 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2157 {
2158         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2159                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2160 }
2161
2162 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2163 {
2164         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2165
2166         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2167 }
2168
2169 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2170 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2171 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2172                                        const char *hwaddr);
2173 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2174 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2175 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2176 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2177 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2178 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2179 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2180
2181 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2182                                       unsigned short mask);
2183 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2184 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2185 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2186 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2187 int dev_open(struct net_device *dev);
2188 int dev_close(struct net_device *dev);
2189 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2190 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
2191 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2192 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2193 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2194 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2195 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2196 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2197 {
2198         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2199 }
2200
2201 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2202 void free_netdev(struct net_device *dev);
2203 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2204 void synchronize_net(void);
2205 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2206
2207 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2208 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2209 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2210 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2211 int dev_restart(struct net_device *dev);
2212 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2213
2214 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2215 {
2216         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2217 }
2218
2219 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2220 {
2221         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2222 }
2223
2224 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2225 {
2226         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2227 }
2228
2229 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2230                                         unsigned int offset)
2231 {
2232         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2233 }
2234
2235 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2236 {
2237         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2238 }
2239
2240 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2241                                         unsigned int offset)
2242 {
2243         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2244                 return NULL;
2245
2246         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2247         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2248         return skb->data + offset;
2249 }
2250
2251 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2252 {
2253         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2254                skb_network_offset(skb);
2255 }
2256
2257 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2258                                         const void *start, unsigned int len)
2259 {
2260         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2261                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2262                                                   csum_partial(start, len, 0));
2263 }
2264
2265 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2266  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2267  * offsets and fields in sk_buff.
2268  */
2269
2270 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2271
2272 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2273 {
2274         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start - skb_headroom(skb) ==
2275                 skb_gro_offset(skb));
2276 }
2277
2278 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2279                                                       bool zero_okay,
2280                                                       __sum16 check)
2281 {
2282         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2283                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2284                  skb_gro_offset(skb)) &&
2285                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2286                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2287                 (!zero_okay || check));
2288 }
2289
2290 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2291                                                            __wsum psum)
2292 {
2293         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2294             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2295                 return 0;
2296
2297         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2298
2299         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2300 }
2301
2302 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2303 {
2304         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2305                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2306                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2307         } else {
2308                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2309                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2310                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2311                  */
2312                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2313         }
2314 }
2315
2316 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2317                                     compute_pseudo)                     \
2318 ({                                                                      \
2319         __sum16 __ret = 0;                                              \
2320         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2321                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2322                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2323         if (__ret)                                                      \
2324                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2325         else                                                            \
2326                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2327         __ret;                                                          \
2328 })
2329
2330 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2331         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2332
2333 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2334                                              compute_pseudo)            \
2335         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2336
2337 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2338         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2339
2340 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2341 {
2342         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2343                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2344 }
2345
2346 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2347                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2348 {
2349         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2350         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2351 }
2352
2353 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2354 do {                                                                    \
2355         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2356                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2357                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2358 } while (0)
2359
2360 struct gro_remcsum {
2361         int offset;
2362         __wsum delta;
2363 };
2364
2365 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2366 {
2367         grc->offset = 0;
2368         grc->delta = 0;
2369 }
2370
2371 static inline void skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2372                                            int start, int offset,
2373                                            struct gro_remcsum *grc,
2374                                            bool nopartial)
2375 {
2376         __wsum delta;
2377
2378         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2379
2380         if (!nopartial) {
2381                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start =
2382                     ((unsigned char *)ptr + start) - skb->head;
2383                 return;
2384         }
2385
2386         delta = remcsum_adjust(ptr, NAPI_GRO_CB(skb)->csum, start, offset);
2387
2388         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2389         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2390
2391         grc->offset = (ptr + offset) - (void *)skb->head;
2392         grc->delta = delta;
2393 }
2394
2395 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2396                                            struct gro_remcsum *grc)
2397 {
2398         if (!grc->delta)
2399                 return;
2400
2401         remcsum_unadjust((__sum16 *)(skb->head + grc->offset), grc->delta);
2402 }
2403
2404 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2405                                   unsigned short type,
2406                                   const void *daddr, const void *saddr,
2407                                   unsigned int len)
2408 {
2409         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2410                 return 0;
2411
2412         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2413 }
2414
2415 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2416                                    unsigned char *haddr)
2417 {
2418         const struct net_device *dev = skb->dev;
2419
2420         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2421                 return 0;
2422         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2423 }
2424
2425 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2426 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2427 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2428 {
2429         return register_gifconf(family, NULL);
2430 }
2431
2432 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2433 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2434 struct sd_flow_limit {
2435         u64                     count;
2436         unsigned int            num_buckets;
2437         unsigned int            history_head;
2438         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2439         u8                      buckets[];
2440 };
2441
2442 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2443 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2444
2445 /*
2446  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2447  */
2448 struct softnet_data {
2449         struct list_head        poll_list;
2450         struct sk_buff_head     process_queue;
2451
2452         /* stats */
2453         unsigned int            processed;
2454         unsigned int            time_squeeze;
2455         unsigned int            cpu_collision;
2456         unsigned int            received_rps;
2457 #ifdef CONFIG_RPS
2458         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2459 #endif
2460 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2461         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2462 #endif
2463         struct Qdisc            *output_queue;
2464         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2465         struct sk_buff          *completion_queue;
2466
2467 #ifdef CONFIG_RPS
2468         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2469         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2470         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2471         unsigned int            cpu;
2472         unsigned int            input_queue_head;
2473         unsigned int            input_queue_tail;
2474 #endif
2475         unsigned int            dropped;
2476         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2477         struct napi_struct      backlog;
2478
2479 };
2480
2481 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2482 {
2483 #ifdef CONFIG_RPS
2484         sd->input_queue_head++;
2485 #endif
2486 }
2487
2488 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2489                                               unsigned int *qtail)
2490 {
2491 #ifdef CONFIG_RPS
2492         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2493 #endif
2494 }
2495
2496 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2497
2498 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2499 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2500
2501 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2502 {
2503         unsigned int i;
2504
2505         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2506                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2507 }
2508
2509 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2510 {
2511         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2512 }
2513
2514 /**
2515  *      netif_start_queue - allow transmit
2516  *      @dev: network device
2517  *
2518  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2519  */
2520 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2521 {
2522         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2523 }
2524
2525 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2526 {
2527         unsigned int i;
2528
2529         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2530                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2531                 netif_tx_start_queue(txq);
2532         }
2533 }
2534
2535 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2536
2537 /**
2538  *      netif_wake_queue - restart transmit
2539  *      @dev: network device
2540  *
2541  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2542  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2543  */
2544 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2545 {
2546         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2547 }
2548
2549 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2550 {
2551         unsigned int i;
2552
2553         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2554                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2555                 netif_tx_wake_queue(txq);
2556         }
2557 }
2558
2559 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2560 {
2561         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
2562                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
2563                 return;
2564         }
2565         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2566 }
2567
2568 /**
2569  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2570  *      @dev: network device
2571  *
2572  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2573  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2574  */
2575 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2576 {
2577         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2578 }
2579
2580 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
2581 {
2582         unsigned int i;
2583
2584         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2585                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2586                 netif_tx_stop_queue(txq);
2587         }
2588 }
2589
2590 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2591 {
2592         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2593 }
2594
2595 /**
2596  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2597  *      @dev: network device
2598  *
2599  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2600  */
2601 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2602 {
2603         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2604 }
2605
2606 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2607 {
2608         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2609 }
2610
2611 static inline bool
2612 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2613 {
2614         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2615 }
2616
2617 static inline bool
2618 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2619 {
2620         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2621 }
2622
2623 /**
2624  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2625  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2626  *
2627  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2628  * to give appropriate hint to the cpu.
2629  */
2630 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2631 {
2632 #ifdef CONFIG_BQL
2633         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2634 #endif
2635 }
2636
2637 /**
2638  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2639  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2640  *
2641  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2642  * to give appropriate hint to the cpu.
2643  */
2644 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2645 {
2646 #ifdef CONFIG_BQL
2647         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2648 #endif
2649 }
2650
2651 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2652                                         unsigned int bytes)
2653 {
2654 #ifdef CONFIG_BQL
2655         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2656
2657         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2658                 return;
2659
2660         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2661
2662         /*
2663          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2664          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2665          * before checking the XOFF flag.
2666          */
2667         smp_mb();
2668
2669         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2670         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2671                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2672 #endif
2673 }
2674
2675 /**
2676  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2677  *      @dev: network device
2678  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2679  *
2680  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2681  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2682  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2683  */
2684 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2685 {
2686         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2687 }
2688
2689 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2690                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2691 {
2692 #ifdef CONFIG_BQL
2693         if (unlikely(!bytes))
2694                 return;
2695
2696         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2697
2698         /*
2699          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2700          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2701          * be stopped forever
2702          */
2703         smp_mb();
2704
2705         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2706                 return;
2707
2708         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2709                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2710 #endif
2711 }
2712
2713 /**
2714  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2715  *      @dev: network device
2716  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2717  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2718  *
2719  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2720  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2721  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2722  */
2723 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2724                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2725 {
2726         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2727 }
2728
2729 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2730 {
2731 #ifdef CONFIG_BQL
2732         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2733         dql_reset(&q->dql);
2734 #endif
2735 }
2736
2737 /**
2738  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2739  *      @dev_queue: network device
2740  *
2741  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2742  *      software flow control OFF bit for this network device
2743  */
2744 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2745 {
2746         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2747 }
2748
2749 /**
2750  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2751  *      @dev: network device
2752  *      @queue_index: given tx queue index
2753  *
2754  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2755  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2756  */
2757 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2758 {
2759         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2760                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2761                                      dev->name, queue_index,
2762                                      dev->real_num_tx_queues);
2763                 return 0;
2764         }
2765
2766         return queue_index;
2767 }
2768
2769 /**
2770  *      netif_running - test if up
2771  *      @dev: network device
2772  *
2773  *      Test if the device has been brought up.
2774  */
2775 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2776 {
2777         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2778 }
2779
2780 /*
2781  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2782  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2783  * done at the overall netdevice level.
2784  * Also test the device if we're multiqueue.
2785  */
2786
2787 /**
2788  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2789  *      @dev: network device
2790  *      @queue_index: sub queue index
2791  *
2792  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2793  */
2794 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2795 {
2796         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2797
2798         netif_tx_start_queue(txq);
2799 }
2800
2801 /**
2802  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2803  *      @dev: network device
2804  *      @queue_index: sub queue index
2805  *
2806  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2807  */
2808 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2809 {
2810         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2811         netif_tx_stop_queue(txq);
2812 }
2813
2814 /**
2815  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2816  *      @dev: network device
2817  *      @queue_index: sub queue index
2818  *
2819  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2820  */
2821 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2822                                             u16 queue_index)
2823 {
2824         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2825
2826         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2827 }
2828
2829 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2830                                           struct sk_buff *skb)
2831 {
2832         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2833 }
2834
2835 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
2836
2837 #ifdef CONFIG_XPS
2838 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2839                         u16 index);
2840 #else
2841 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2842                                       const struct cpumask *mask,
2843                                       u16 index)
2844 {
2845         return 0;
2846 }
2847 #endif
2848
2849 /*
2850  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2851  * as a distribution range limit for the returned value.
2852  */
2853 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2854                               struct sk_buff *skb)
2855 {
2856         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2857 }
2858
2859 /**
2860  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2861  *      @dev: network device
2862  *
2863  * Check if device has multiple transmit queues
2864  */
2865 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2866 {
2867         return dev->num_tx_queues > 1;
2868 }
2869
2870 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2871
2872 #ifdef CONFIG_SYSFS
2873 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2874 #else
2875 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2876                                                 unsigned int rxq)
2877 {
2878         return 0;
2879 }
2880 #endif
2881
2882 #ifdef CONFIG_SYSFS
2883 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2884                 struct netdev_rx_queue *queue)
2885 {
2886         struct net_device *dev = queue->dev;
2887         int index = queue - dev->_rx;
2888
2889         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
2890         return index;
2891 }
2892 #endif
2893
2894 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2895 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2896
2897 enum skb_free_reason {
2898         SKB_REASON_CONSUMED,
2899         SKB_REASON_DROPPED,
2900 };
2901
2902 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2903 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2904
2905 /*
2906  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
2907  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
2908  * (in_irq() || irqs_disabled())
2909  *
2910  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
2911  *
2912  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
2913  *  replacing kfree_skb(skb)
2914  *
2915  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
2916  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
2917  *
2918  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2919  *  replacing kfree_skb(skb)
2920  *
2921  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2922  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
2923  */
2924 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2925 {
2926         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2927 }
2928
2929 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2930 {
2931         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2932 }
2933
2934 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2935 {
2936         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2937 }
2938
2939 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
2940 {
2941         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2942 }
2943
2944 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2945 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2946 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2947 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
2948 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2949 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2950 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2951 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
2952 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
2953
2954 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2955 {
2956         kfree_skb(napi->skb);
2957         napi->skb = NULL;
2958 }
2959
2960 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2961                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2962                                void *rx_handler_data);
2963 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2964
2965 bool dev_valid_name(const char *name);
2966 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2967 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2968 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
2969 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2970 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2971 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
2972                         unsigned int gchanges);
2973 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2974 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2975 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
2976 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2977 void dev_set_group(struct net_device *, int);
2978 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
2979 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
2980 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
2981                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
2982 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
2983 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2984                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
2985 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2986 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2987 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2988
2989 extern int              netdev_budget;
2990
2991 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2992 void netdev_run_todo(void);
2993
2994 /**
2995  *      dev_put - release reference to device
2996  *      @dev: network device
2997  *
2998  * Release reference to device to allow it to be freed.
2999  */
3000 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3001 {
3002         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3003 }
3004
3005 /**
3006  *      dev_hold - get reference to device
3007  *      @dev: network device
3008  *
3009  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3010  */
3011 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3012 {
3013         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3014 }
3015
3016 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3017  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3018  * who is responsible for serialization of these calls.
3019  *
3020  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3021  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3022  * kind of lower layer not just hardware media.
3023  */
3024
3025 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3026 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3027 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3028
3029 /**
3030  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3031  *      @dev: network device
3032  *
3033  * Check if carrier is present on device
3034  */
3035 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3036 {
3037         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3038 }
3039
3040 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3041
3042 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3043
3044 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3045
3046 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3047
3048 /**
3049  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3050  *      @dev: network device
3051  *
3052  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3053  *
3054  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3055  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3056  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3057  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3058  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3059  *
3060  */
3061 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3062 {
3063         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3064                 linkwatch_fire_event(dev);
3065 }
3066
3067 /**
3068  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3069  *      @dev: network device
3070  *
3071  * Device is not in dormant state.
3072  */
3073 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3074 {
3075         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3076                 linkwatch_fire_event(dev);
3077 }
3078
3079 /**
3080  *      netif_dormant - test if carrier present
3081  *      @dev: network device
3082  *
3083  * Check if carrier is present on device
3084  */
3085 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3086 {
3087         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3088 }
3089
3090
3091 /**
3092  *      netif_oper_up - test if device is operational
3093  *      @dev: network device
3094  *
3095  * Check if carrier is operational
3096  */
3097 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3098 {
3099         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3100                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3101 }
3102
3103 /**
3104  *      netif_device_present - is device available or removed
3105  *      @dev: network device
3106  *
3107  * Check if device has not been removed from system.
3108  */
3109 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3110 {
3111         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3112 }
3113
3114 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3115
3116 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3117
3118 /*
3119  * Network interface message level settings
3120  */
3121
3122 enum {
3123         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3124         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3125         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3126         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3127         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3128         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3129         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3130         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3131         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3132         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3133         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3134         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3135         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3136         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3137         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3138 };
3139
3140 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3141 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3142 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3143 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3144 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3145 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3146 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3147 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3148 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3149 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3150 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3151 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3152 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3153 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3154 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3155
3156 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3157 {
3158         /* use default */
3159         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3160                 return default_msg_enable_bits;
3161         if (debug_value == 0)   /* no output */
3162                 return 0;
3163         /* set low N bits */
3164         return (1 << debug_value) - 1;
3165 }
3166
3167 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3168 {
3169         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3170         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3171 }
3172
3173 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3174 {
3175         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3176         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3177 }
3178
3179 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3180 {
3181         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3182         if (likely(ok))
3183                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3184         return ok;
3185 }
3186
3187 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3188 {
3189         txq->xmit_lock_owner = -1;
3190         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3191 }
3192
3193 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3194 {
3195         txq->xmit_lock_owner = -1;
3196         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3197 }
3198
3199 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3200 {
3201         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3202                 txq->trans_start = jiffies;
3203 }
3204
3205 /**
3206  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3207  *      @dev: network device
3208  *
3209  * Get network device transmit lock
3210  */
3211 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3212 {
3213         unsigned int i;
3214         int cpu;
3215
3216         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3217         cpu = smp_processor_id();
3218         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3219                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3220
3221                 /* We are the only thread of execution doing a
3222                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3223                  * order to synchronize with threads which are in
3224                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3225                  * checked the frozen bit.
3226                  */
3227                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3228                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3229                 __netif_tx_unlock(txq);
3230         }
3231 }
3232
3233 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3234 {
3235         local_bh_disable();
3236         netif_tx_lock(dev);
3237 }
3238
3239 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3240 {
3241         unsigned int i;
3242
3243         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3244                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3245
3246                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3247                  * queue is not stopped for another reason, we
3248                  * force a schedule.
3249                  */
3250                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3251                 netif_schedule_queue(txq);
3252         }
3253         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3254 }
3255
3256 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3257 {
3258         netif_tx_unlock(dev);
3259         local_bh_enable();
3260 }
3261
3262 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3263         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3264                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3265         }                                               \
3266 }
3267
3268 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3269         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3270                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3271                 true )
3272
3273 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3274         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3275                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3276         }                                               \
3277 }
3278
3279 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3280 {
3281         unsigned int i;
3282         int cpu;
3283
3284         local_bh_disable();
3285         cpu = smp_processor_id();
3286         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3287                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3288
3289                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3290                 netif_tx_stop_queue(txq);
3291                 __netif_tx_unlock(txq);
3292         }
3293         local_bh_enable();
3294 }
3295
3296 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3297 {
3298         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3299 }
3300
3301 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3302 {
3303         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3304
3305         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3306                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3307
3308         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3309 }
3310
3311 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3312 {
3313         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3314 }
3315
3316 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3317 {
3318         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3319 }
3320
3321 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3322 {
3323         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3324 }
3325
3326 /*
3327  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3328  * rcu_read_lock held.
3329  */
3330 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3331                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3332
3333 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3334
3335 void ether_setup(struct net_device *dev);
3336
3337 /* Support for loadable net-drivers */
3338 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3339                                     unsigned char name_assign_type,
3340                                     void (*setup)(struct net_device *),
3341                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3342 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3343         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3344
3345 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3346         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3347                          count)
3348
3349 int register_netdev(struct net_device *dev);
3350 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3351
3352 /* General hardware address lists handling functions */
3353 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3354                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3355 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3356                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3357 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3358                        struct net_device *dev,
3359                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3360                        int (*unsync)(struct net_device *,
3361                                      const unsigned char *));
3362 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3363                           struct net_device *dev,
3364                           int (*unsync)(struct net_device *,
3365                                         const unsigned char *));
3366 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3367
3368 /* Functions used for device addresses handling */
3369 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3370                  unsigned char addr_type);
3371 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3372                  unsigned char addr_type);
3373 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3374 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3375
3376 /* Functions used for unicast addresses handling */
3377 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3378 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3379 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3380 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3381 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3382 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3383 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3384 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3385
3386 /**
3387  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3388  *  @dev:  device to sync
3389  *  @sync: function to call if address should be added
3390  *  @unsync: function to call if address should be removed
3391  *
3392  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3393  *  addresses that have been deleted.
3394  **/
3395 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3396                                 int (*sync)(struct net_device *,
3397                                             const unsigned char *),
3398                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3399                                               const unsigned char *))
3400 {
3401         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3402 }
3403
3404 /**
3405  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3406  *  @dev:  device to sync
3407  *  @unsync: function to call if address should be removed
3408  *
3409  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3410  **/
3411 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3412                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3413                                                  const unsigned char *))
3414 {
3415         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3416 }
3417
3418 /* Functions used for multicast addresses handling */
3419 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3420 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3421 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3422 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3423 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3424 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3425 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3426 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3427 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3428 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3429
3430 /**
3431  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3432  *  @dev:  device to sync
3433  *  @sync: function to call if address should be added
3434  *  @unsync: function to call if address should be removed
3435  *
3436  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3437  *  addresses that have been deleted.
3438  **/
3439 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3440                                 int (*sync)(struct net_device *,
3441                                             const unsigned char *),
3442                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3443                                               const unsigned char *))
3444 {
3445         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3446 }
3447
3448 /**
3449  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3450  *  @dev:  device to sync
3451  *  @unsync: function to call if address should be removed
3452  *
3453  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3454  **/
3455 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3456                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3457                                                  const unsigned char *))
3458 {
3459         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3460 }
3461
3462 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3463 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3464 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3465 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3466 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3467 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3468 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3469 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3470 /* Load a device via the kmod */
3471 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3472 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3473                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3474 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3475                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3476
3477 extern int              netdev_max_backlog;
3478 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3479 extern int              weight_p;
3480 extern int              bpf_jit_enable;
3481
3482 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3483 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3484                                                      struct list_head **iter);
3485 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3486                                                      struct list_head **iter);
3487
3488 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3489 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3490         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3491              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3492              updev; \
3493              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3494
3495 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3496 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3497         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3498              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3499              updev; \
3500              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3501
3502 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3503                                     struct list_head **iter);
3504 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3505                                         struct list_head **iter);
3506
3507 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3508         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3509              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3510              priv; \
3511              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3512
3513 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3514         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3515              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3516              priv; \
3517              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3518
3519 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3520                                 struct list_head **iter);
3521 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3522         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3523              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3524              ldev; \
3525              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3526
3527 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3528 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3529 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3530 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3531 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3532 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3533                                  struct net_device *upper_dev);
3534 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
3535                                          struct net_device *upper_dev,
3536                                          void *private);
3537 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3538                              struct net_device *upper_dev);
3539 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3540 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3541                                    struct net_device *lower_dev);
3542
3543 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3544 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3545 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN];
3546 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3547
3548 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3549                        bool (*type_check)(struct net_device *dev));
3550 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3551 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3552                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3553 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3554                                     netdev_features_t features);
3555
3556 struct netdev_bonding_info {
3557         ifslave slave;
3558         ifbond  master;
3559 };
3560
3561 struct netdev_notifier_bonding_info {
3562         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3563         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3564 };
3565
3566 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3567                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3568
3569 static inline
3570 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3571 {
3572         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3573 }
3574 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3575
3576 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3577                                          __be16 protocol)
3578 {
3579         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3580                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3581                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3582                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3583                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3584                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3585                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3586 }
3587
3588 #ifdef CONFIG_BUG
3589 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3590 #else
3591 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3592 {
3593 }
3594 #endif
3595 /* rx skb timestamps */
3596 void net_enable_timestamp(void);
3597 void net_disable_timestamp(void);
3598
3599 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3600 int __init dev_proc_init(void);
3601 #else
3602 #define dev_proc_init() 0
3603 #endif
3604
3605 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3606                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3607                                               bool more)
3608 {
3609         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3610         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3611 }
3612
3613 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3614                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3615 {
3616         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3617         int rc;
3618
3619         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3620         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3621                 txq_trans_update(txq);
3622
3623         return rc;
3624 }
3625
3626 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3627                                 const void *ns);
3628 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3629                                  const void *ns);
3630
3631 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3632 {
3633         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3634 }
3635
3636 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3637 {
3638         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3639 }
3640
3641 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3642
3643 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3644
3645 void linkwatch_run_queue(void);
3646
3647 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3648                                                           netdev_features_t f2)
3649 {
3650         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3651                 f1 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3652         if (f2 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3653                 f2 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3654         f1 &= f2;
3655         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3656                 f1 &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3657
3658         return f1;
3659 }
3660
3661 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3662         struct net_device *dev)
3663 {
3664         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3665 }
3666 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3667         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3668
3669 /* Allow TSO being used on stacked device :
3670  * Performing the GSO segmentation before last device
3671  * is a performance improvement.
3672  */
3673 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3674                                                         netdev_features_t mask)
3675 {
3676         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3677 }
3678
3679 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3680 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3681 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3682
3683 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3684                                         struct net_device *dev);
3685
3686 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3687
3688 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3689 {
3690         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3691
3692         /* check flags correspondence */
3693         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3694         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3695         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3696         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3697         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3698         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3699         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3700         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3701         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3702         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3703         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3704         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3705         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3706
3707         return (features & feature) == feature;
3708 }
3709
3710 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3711 {
3712         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3713                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3714 }
3715
3716 static inline bool netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3717                                    netdev_features_t features)
3718 {
3719         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3720                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3721                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3722 }
3723
3724 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3725                                           unsigned int size)
3726 {
3727         dev->gso_max_size = size;
3728 }
3729
3730 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3731                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3732                                         int mac_len)
3733 {
3734         skb->protocol = protocol;
3735         skb->encapsulation = 1;
3736         skb_push(skb, pulled_hlen);
3737         skb_reset_transport_header(skb);
3738         skb->mac_header = mac_offset;
3739         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3740         skb->mac_len = mac_len;
3741 }
3742
3743 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3744 {
3745         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3746 }
3747
3748 static inline bool netif_is_macvlan_port(struct net_device *dev)
3749 {
3750         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
3751 }
3752
3753 static inline bool netif_is_ipvlan(struct net_device *dev)
3754 {
3755         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
3756 }
3757
3758 static inline bool netif_is_ipvlan_port(struct net_device *dev)
3759 {
3760         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
3761 }
3762
3763 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3764 {
3765         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3766 }
3767
3768 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3769 {
3770         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3771 }
3772
3773 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3774 {
3775         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3776 }
3777
3778 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
3779 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
3780 {
3781         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
3782 }
3783
3784 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3785
3786 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3787
3788 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3789
3790 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3791 {
3792         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
3793                 return "(unnamed net_device)";
3794         return dev->name;
3795 }
3796
3797 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
3798 {
3799         switch (dev->reg_state) {
3800         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
3801         case NETREG_REGISTERED: return "";
3802         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
3803         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
3804         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
3805         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
3806         }
3807
3808         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
3809         return " (unknown)";
3810 }
3811
3812 __printf(3, 4)
3813 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3814                    const char *format, ...);
3815 __printf(2, 3)
3816 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3817 __printf(2, 3)
3818 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3819 __printf(2, 3)
3820 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3821 __printf(2, 3)
3822 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3823 __printf(2, 3)
3824 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3825 __printf(2, 3)
3826 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3827 __printf(2, 3)
3828 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3829
3830 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3831         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3832
3833 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3834 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3835 do {                                                            \
3836         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3837 } while (0)
3838 #elif defined(DEBUG)
3839 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3840         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3841 #else
3842 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3843 ({                                                              \
3844         if (0)                                                  \
3845                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3846 })
3847 #endif
3848
3849 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3850 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3851 #else
3852
3853 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3854 ({                                                              \
3855         if (0)                                                  \
3856                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3857         0;                                                      \
3858 })
3859 #endif
3860
3861 /*
3862  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3863  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3864  * file/line information and a backtrace.
3865  */
3866 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3867         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
3868              netdev_reg_state(dev), ##args)
3869
3870 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3871
3872 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3873 do {                                                            \
3874         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3875                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3876 } while (0)
3877
3878 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3879 do {                                                            \
3880         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3881                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3882 } while (0)
3883
3884 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3885         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3886 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3887         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3888 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3889         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3890 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3891         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3892 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3893         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3894 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3895         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3896 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3897         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3898
3899 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3900 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
3901 do {                                                            \
3902         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3903                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
3904 } while (0)
3905 #elif defined(DEBUG)
3906 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
3907         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
3908 #else
3909 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
3910 ({                                                                      \
3911         if (0)                                                          \
3912                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3913         0;                                                              \
3914 })
3915 #endif
3916
3917 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3918 #define netif_vdbg      netif_dbg
3919 #else
3920 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
3921 ({                                                              \
3922         if (0)                                                  \
3923                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3924         0;                                                      \
3925 })
3926 #endif
3927
3928 /*
3929  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
3930  *      and the routines to invoke.
3931  *
3932  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
3933  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
3934  *
3935  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
3936  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
3937  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
3938  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
3939  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
3940  *             --BLG
3941  *
3942  *              0800    IP
3943  *              8100    802.1Q VLAN
3944  *              0001    802.3
3945  *              0002    AX.25
3946  *              0004    802.2
3947  *              8035    RARP
3948  *              0005    SNAP
3949  *              0805    X.25
3950  *              0806    ARP
3951  *              8137    IPX
3952  *              0009    Localtalk
3953  *              86DD    IPv6
3954  */
3955 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
3956 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
3957
3958 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */