Merge tag 'rproc-v4.11' of git://github.com/andersson/remoteproc
[sfrench/cifs-2.6.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
54 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
55 #include <linux/hashtable.h>
56
57 struct netpoll_info;
58 struct device;
59 struct phy_device;
60 /* 802.11 specific */
61 struct wireless_dev;
62 /* 802.15.4 specific */
63 struct wpan_dev;
64 struct mpls_dev;
65 /* UDP Tunnel offloads */
66 struct udp_tunnel_info;
67 struct bpf_prog;
68
69 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
70                                     const struct ethtool_ops *ops);
71
72 /* Backlog congestion levels */
73 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
74 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
75
76 /*
77  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
78  * namespaces:
79  *
80  * - qdisc return codes
81  * - driver transmit return codes
82  * - errno values
83  *
84  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
85  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
86  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
87  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
88  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
89  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
90  * others are propagated to higher layers.
91  */
92
93 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
94 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
95 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
96 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
97 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
98
99 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
100  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
101  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
102 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
103 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
104
105 /* Driver transmit return codes */
106 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
107
108 enum netdev_tx {
109         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
110         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
111         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
112 };
113 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
114
115 /*
116  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
117  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
118  */
119 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
120 {
121         /*
122          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
123          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
124          * - error while transmitting (rc < 0)
125          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
126          */
127         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
128                 return true;
129
130         return false;
131 }
132
133 /*
134  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
135  *      used.
136  */
137
138 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
139 # define LL_MAX_HEADER 128
140 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
141 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
142 #  define LL_MAX_HEADER 128
143 # else
144 #  define LL_MAX_HEADER 96
145 # endif
146 #else
147 # define LL_MAX_HEADER 32
148 #endif
149
150 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
151     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
152 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
153 #else
154 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
155 #endif
156
157 /*
158  *      Old network device statistics. Fields are native words
159  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
160  */
161
162 struct net_device_stats {
163         unsigned long   rx_packets;
164         unsigned long   tx_packets;
165         unsigned long   rx_bytes;
166         unsigned long   tx_bytes;
167         unsigned long   rx_errors;
168         unsigned long   tx_errors;
169         unsigned long   rx_dropped;
170         unsigned long   tx_dropped;
171         unsigned long   multicast;
172         unsigned long   collisions;
173         unsigned long   rx_length_errors;
174         unsigned long   rx_over_errors;
175         unsigned long   rx_crc_errors;
176         unsigned long   rx_frame_errors;
177         unsigned long   rx_fifo_errors;
178         unsigned long   rx_missed_errors;
179         unsigned long   tx_aborted_errors;
180         unsigned long   tx_carrier_errors;
181         unsigned long   tx_fifo_errors;
182         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
183         unsigned long   tx_window_errors;
184         unsigned long   rx_compressed;
185         unsigned long   tx_compressed;
186 };
187
188
189 #include <linux/cache.h>
190 #include <linux/skbuff.h>
191
192 #ifdef CONFIG_RPS
193 #include <linux/static_key.h>
194 extern struct static_key rps_needed;
195 extern struct static_key rfs_needed;
196 #endif
197
198 struct neighbour;
199 struct neigh_parms;
200 struct sk_buff;
201
202 struct netdev_hw_addr {
203         struct list_head        list;
204         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
205         unsigned char           type;
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
207 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
210 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
211         bool                    global_use;
212         int                     sync_cnt;
213         int                     refcount;
214         int                     synced;
215         struct rcu_head         rcu_head;
216 };
217
218 struct netdev_hw_addr_list {
219         struct list_head        list;
220         int                     count;
221 };
222
223 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
224 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
225 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
226         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
227
228 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
229 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
230 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
231         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
232
233 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
234 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
235 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
236         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
237
238 struct hh_cache {
239         u16             hh_len;
240         u16             __pad;
241         seqlock_t       hh_lock;
242
243         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
244 #define HH_DATA_MOD     16
245 #define HH_DATA_OFF(__len) \
246         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
247 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
248         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
249         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
250 };
251
252 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
253  * Alternative is:
254  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
255  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
256  *
257  * We could use other alignment values, but we must maintain the
258  * relationship HH alignment <= LL alignment.
259  */
260 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
261         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
262 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
263         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
264
265 struct header_ops {
266         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
267                            unsigned short type, const void *daddr,
268                            const void *saddr, unsigned int len);
269         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
270         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
271         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
272                                 const struct net_device *dev,
273                                 const unsigned char *haddr);
274         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
275 };
276
277 /* These flag bits are private to the generic network queueing
278  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
279  * code.
280  */
281
282 enum netdev_state_t {
283         __LINK_STATE_START,
284         __LINK_STATE_PRESENT,
285         __LINK_STATE_NOCARRIER,
286         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
287         __LINK_STATE_DORMANT,
288 };
289
290
291 /*
292  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
293  * are then used in the device probing.
294  */
295 struct netdev_boot_setup {
296         char name[IFNAMSIZ];
297         struct ifmap map;
298 };
299 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
300
301 int __init netdev_boot_setup(char *str);
302
303 /*
304  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
305  */
306 struct napi_struct {
307         /* The poll_list must only be managed by the entity which
308          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
309          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
310          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
311          * can remove from the list right before clearing the bit.
312          */
313         struct list_head        poll_list;
314
315         unsigned long           state;
316         int                     weight;
317         unsigned int            gro_count;
318         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
319 #ifdef CONFIG_NETPOLL
320         int                     poll_owner;
321 #endif
322         struct net_device       *dev;
323         struct sk_buff          *gro_list;
324         struct sk_buff          *skb;
325         struct hrtimer          timer;
326         struct list_head        dev_list;
327         struct hlist_node       napi_hash_node;
328         unsigned int            napi_id;
329 };
330
331 enum {
332         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
333         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
334         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
335         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
336         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
337         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,/* sk_busy_loop() owns this NAPI */
338 };
339
340 enum {
341         NAPIF_STATE_SCHED        = (1UL << NAPI_STATE_SCHED),
342         NAPIF_STATE_DISABLE      = (1UL << NAPI_STATE_DISABLE),
343         NAPIF_STATE_NPSVC        = (1UL << NAPI_STATE_NPSVC),
344         NAPIF_STATE_HASHED       = (1UL << NAPI_STATE_HASHED),
345         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL = (1UL << NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
346         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL = (1UL << NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
347 };
348
349 enum gro_result {
350         GRO_MERGED,
351         GRO_MERGED_FREE,
352         GRO_HELD,
353         GRO_NORMAL,
354         GRO_DROP,
355         GRO_CONSUMED,
356 };
357 typedef enum gro_result gro_result_t;
358
359 /*
360  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
361  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
362  * further.
363  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
364  * case skb->dev was changed by rx_handler.
365  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
366  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
367  *
368  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
369  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
370  *
371  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
372  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
373  *
374  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
375  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
376  * netdev_rx_handler_unregister().
377  *
378  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
379  * do with the skb.
380  *
381  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
382  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
383  * the skb to be delivered in some other way.
384  *
385  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
386  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
387  * new device will be called if it exists.
388  *
389  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
390  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
391  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
392  *
393  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
394  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
395  *
396  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
397  * returned RX_HANDLER_PASS.
398  */
399
400 enum rx_handler_result {
401         RX_HANDLER_CONSUMED,
402         RX_HANDLER_ANOTHER,
403         RX_HANDLER_EXACT,
404         RX_HANDLER_PASS,
405 };
406 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
407 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
408
409 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
410 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
411
412 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
413 {
414         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
415 }
416
417 /**
418  *      napi_schedule_prep - check if NAPI can be scheduled
419  *      @n: NAPI context
420  *
421  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
422  * it as running.  This is used as a condition variable to
423  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
424  * sure there is no pending NAPI disable.
425  */
426 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
427 {
428         return !napi_disable_pending(n) &&
429                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
430 }
431
432 /**
433  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
434  *      @n: NAPI context
435  *
436  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
437  * running.
438  */
439 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
440 {
441         if (napi_schedule_prep(n))
442                 __napi_schedule(n);
443 }
444
445 /**
446  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
447  *      @n: NAPI context
448  *
449  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
450  */
451 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
452 {
453         if (napi_schedule_prep(n))
454                 __napi_schedule_irqoff(n);
455 }
456
457 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
458 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
459 {
460         if (napi_schedule_prep(napi)) {
461                 __napi_schedule(napi);
462                 return true;
463         }
464         return false;
465 }
466
467 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
468 /**
469  *      napi_complete - NAPI processing complete
470  *      @n: NAPI context
471  *
472  * Mark NAPI processing as complete.
473  * Consider using napi_complete_done() instead.
474  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
475  */
476 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
477 {
478         return napi_complete_done(n, 0);
479 }
480
481 /**
482  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
483  *      @napi: NAPI context
484  *
485  * Warning: caller must observe RCU grace period
486  * before freeing memory containing @napi, if
487  * this function returns true.
488  * Note: core networking stack automatically calls it
489  * from netif_napi_del().
490  * Drivers might want to call this helper to combine all
491  * the needed RCU grace periods into a single one.
492  */
493 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
494
495 /**
496  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
497  *      @n: NAPI context
498  *
499  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
500  * Waits till any outstanding processing completes.
501  */
502 void napi_disable(struct napi_struct *n);
503
504 /**
505  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
506  *      @n: NAPI context
507  *
508  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
509  * Must be paired with napi_disable.
510  */
511 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
512 {
513         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
514         smp_mb__before_atomic();
515         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
516         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
517 }
518
519 /**
520  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
521  *      @n: NAPI context
522  *
523  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
524  * Waits till any outstanding processing completes but
525  * does not disable future activations.
526  */
527 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
528 {
529         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
530                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
531                         msleep(1);
532         else
533                 barrier();
534 }
535
536 enum netdev_queue_state_t {
537         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
538         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
539         __QUEUE_STATE_FROZEN,
540 };
541
542 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
543 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
544 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
545
546 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
547 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
548                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
549 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
550                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
551
552 /*
553  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
554  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
555  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
556  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
557  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
558  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
559  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
560  */
561
562 struct netdev_queue {
563 /*
564  * read-mostly part
565  */
566         struct net_device       *dev;
567         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
568         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
569 #ifdef CONFIG_SYSFS
570         struct kobject          kobj;
571 #endif
572 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
573         int                     numa_node;
574 #endif
575         unsigned long           tx_maxrate;
576         /*
577          * Number of TX timeouts for this queue
578          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
579          */
580         unsigned long           trans_timeout;
581 /*
582  * write-mostly part
583  */
584         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
585         int                     xmit_lock_owner;
586         /*
587          * Time (in jiffies) of last Tx
588          */
589         unsigned long           trans_start;
590
591         unsigned long           state;
592
593 #ifdef CONFIG_BQL
594         struct dql              dql;
595 #endif
596 } ____cacheline_aligned_in_smp;
597
598 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
599 {
600 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
601         return q->numa_node;
602 #else
603         return NUMA_NO_NODE;
604 #endif
605 }
606
607 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
608 {
609 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
610         q->numa_node = node;
611 #endif
612 }
613
614 #ifdef CONFIG_RPS
615 /*
616  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
617  * map is an array of CPUs.
618  */
619 struct rps_map {
620         unsigned int len;
621         struct rcu_head rcu;
622         u16 cpus[0];
623 };
624 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
625
626 /*
627  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
628  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
629  * a hardware filter index.
630  */
631 struct rps_dev_flow {
632         u16 cpu;
633         u16 filter;
634         unsigned int last_qtail;
635 };
636 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
637
638 /*
639  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
640  */
641 struct rps_dev_flow_table {
642         unsigned int mask;
643         struct rcu_head rcu;
644         struct rps_dev_flow flows[0];
645 };
646 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
647     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
648
649 /*
650  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
651  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
652  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
653  * of flow hash, lower part is CPU number.
654  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
655  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
656  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
657  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
658  */
659 struct rps_sock_flow_table {
660         u32     mask;
661
662         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
663 };
664 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
665
666 #define RPS_NO_CPU 0xffff
667
668 extern u32 rps_cpu_mask;
669 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
670
671 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
672                                         u32 hash)
673 {
674         if (table && hash) {
675                 unsigned int index = hash & table->mask;
676                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
677
678                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
679                 val |= raw_smp_processor_id();
680
681                 if (table->ents[index] != val)
682                         table->ents[index] = val;
683         }
684 }
685
686 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
687 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
688                          u16 filter_id);
689 #endif
690 #endif /* CONFIG_RPS */
691
692 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
693 struct netdev_rx_queue {
694 #ifdef CONFIG_RPS
695         struct rps_map __rcu            *rps_map;
696         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
697 #endif
698         struct kobject                  kobj;
699         struct net_device               *dev;
700 } ____cacheline_aligned_in_smp;
701
702 /*
703  * RX queue sysfs structures and functions.
704  */
705 struct rx_queue_attribute {
706         struct attribute attr;
707         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
708             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
709         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
710             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
711 };
712
713 #ifdef CONFIG_XPS
714 /*
715  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
716  * map is an array of queues.
717  */
718 struct xps_map {
719         unsigned int len;
720         unsigned int alloc_len;
721         struct rcu_head rcu;
722         u16 queues[0];
723 };
724 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
725 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
726        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
727
728 /*
729  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
730  */
731 struct xps_dev_maps {
732         struct rcu_head rcu;
733         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
734 };
735 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +          \
736         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
737 #endif /* CONFIG_XPS */
738
739 #define TC_MAX_QUEUE    16
740 #define TC_BITMASK      15
741 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
742 struct netdev_tc_txq {
743         u16 count;
744         u16 offset;
745 };
746
747 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
748 /*
749  * This structure is to hold information about the device
750  * configured to run FCoE protocol stack.
751  */
752 struct netdev_fcoe_hbainfo {
753         char    manufacturer[64];
754         char    serial_number[64];
755         char    hardware_version[64];
756         char    driver_version[64];
757         char    optionrom_version[64];
758         char    firmware_version[64];
759         char    model[256];
760         char    model_description[256];
761 };
762 #endif
763
764 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
765
766 /* This structure holds a unique identifier to identify some
767  * physical item (port for example) used by a netdevice.
768  */
769 struct netdev_phys_item_id {
770         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
771         unsigned char id_len;
772 };
773
774 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
775                                             struct netdev_phys_item_id *b)
776 {
777         return a->id_len == b->id_len &&
778                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
779 }
780
781 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
782                                        struct sk_buff *skb);
783
784 /* These structures hold the attributes of qdisc and classifiers
785  * that are being passed to the netdevice through the setup_tc op.
786  */
787 enum {
788         TC_SETUP_MQPRIO,
789         TC_SETUP_CLSU32,
790         TC_SETUP_CLSFLOWER,
791         TC_SETUP_MATCHALL,
792         TC_SETUP_CLSBPF,
793 };
794
795 struct tc_cls_u32_offload;
796
797 struct tc_to_netdev {
798         unsigned int type;
799         union {
800                 u8 tc;
801                 struct tc_cls_u32_offload *cls_u32;
802                 struct tc_cls_flower_offload *cls_flower;
803                 struct tc_cls_matchall_offload *cls_mall;
804                 struct tc_cls_bpf_offload *cls_bpf;
805         };
806         bool egress_dev;
807 };
808
809 /* These structures hold the attributes of xdp state that are being passed
810  * to the netdevice through the xdp op.
811  */
812 enum xdp_netdev_command {
813         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
814          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
815          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
816          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
817          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
818          * when it is no longer used.
819          */
820         XDP_SETUP_PROG,
821         /* Check if a bpf program is set on the device.  The callee should
822          * return true if a program is currently attached and running.
823          */
824         XDP_QUERY_PROG,
825 };
826
827 struct netdev_xdp {
828         enum xdp_netdev_command command;
829         union {
830                 /* XDP_SETUP_PROG */
831                 struct bpf_prog *prog;
832                 /* XDP_QUERY_PROG */
833                 bool prog_attached;
834         };
835 };
836
837 /*
838  * This structure defines the management hooks for network devices.
839  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
840  * optional and can be filled with a null pointer.
841  *
842  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
843  *     This function is called once when a network device is registered.
844  *     The network device can use this for any late stage initialization
845  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
846  *     be propagated back to register_netdev.
847  *
848  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
849  *     This function is called when device is unregistered or when registration
850  *     fails. It is not called if init fails.
851  *
852  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
853  *     This function is called when a network device transitions to the up
854  *     state.
855  *
856  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
857  *     This function is called when a network device transitions to the down
858  *     state.
859  *
860  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
861  *                               struct net_device *dev);
862  *      Called when a packet needs to be transmitted.
863  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
864  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
865  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
866  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
867  *      Required; cannot be NULL.
868  *
869  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
870  *                                         struct net_device *dev
871  *                                         netdev_features_t features);
872  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
873  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
874  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
875  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
876  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
877  *      those the driver believes to be appropriate.
878  *
879  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
880  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
881  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
882  *      transmit queues.
883  *
884  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
885  *      This function is called to allow device receiver to make
886  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
887  *
888  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
889  *      This function is called device changes address list filtering.
890  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
891  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
892  *
893  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
894  *      This function  is called when the Media Access Control address
895  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
896  *      MAC address can not be changed.
897  *
898  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
899  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
900  *
901  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
902  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
903  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
904  *      not supported error code.
905  *
906  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
907  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
908  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
909  *      interface (PCI) for low level management.
910  *
911  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
912  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
913  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
914  *      will return an error.
915  *
916  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
917  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
918  *      for dev->watchdog ticks.
919  *
920  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
921  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
922  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
923  *      Called when a user wants to get the network device usage
924  *      statistics. Drivers must do one of the following:
925  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
926  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
927  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
928  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
929  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
930  *         field is written atomically.
931  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
932  *         neither operation.
933  *
934  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
935  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
936  *
937  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
938  *      void *attr_data)
939  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
940  *      attr_data pointer.
941  *
942  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
943  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
944  *      VLAN id is registered.
945  *
946  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
947  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
948  *      VLAN id is unregistered.
949  *
950  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
951  *
952  *      SR-IOV management functions.
953  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
954  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
955  *                        u8 qos, __be16 proto);
956  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
957  *                        int max_tx_rate);
958  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
959  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
960  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
961  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
962  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
963  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
964  *                        struct nlattr *port[]);
965  *
966  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
967  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
968  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
969  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
970  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
971  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u32 handle,
972  *                     __be16 protocol, struct tc_to_netdev *tc);
973  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
974  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
975  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
976  *      management safely.
977  *
978  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
979  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
980  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
981  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
982  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
983  *
984  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
985  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
986  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
987  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
988  *
989  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
990  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
991  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
992  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
993  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
994  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
995  *
996  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
997  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
998  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
999  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1000  *
1001  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1002  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1003  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1004  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1005  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1006  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1007  *
1008  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1009  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1010  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1011  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1012  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1013  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1014  *
1015  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1016  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1017  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1018  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1019  *      protocol stack to use.
1020  *
1021  *      RFS acceleration.
1022  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1023  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1024  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1025  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1026  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1027  *
1028  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1029  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1030  *      Called to make another netdev an underling.
1031  *
1032  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1033  *      Called to release previously enslaved netdev.
1034  *
1035  *      Feature/offload setting functions.
1036  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1037  *              netdev_features_t features);
1038  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1039  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1040  *      the device state.
1041  *
1042  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1043  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1044  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1045  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1046  *
1047  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1048  *                    struct net_device *dev,
1049  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
1050  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1051  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1052  *                    struct net_device *dev,
1053  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1054  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1055  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1056  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1057  *                     int *idx)
1058  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1059  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1060  *
1061  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1062  *                           u16 flags)
1063  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1064  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1065  *                           int nlflags)
1066  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1067  *                           u16 flags);
1068  *
1069  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1070  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1071  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1072  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1073  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1074  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1075  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1076  *
1077  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1078  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1079  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1080  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1081  *      multiple net devices on single physical port.
1082  *
1083  * void (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1084  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1085  *      Called by UDP tunnel to notify a driver about the UDP port and socket
1086  *      address family that a UDP tunnel is listnening to. It is called only
1087  *      when a new port starts listening. The operation is protected by the
1088  *      RTNL.
1089  *
1090  * void (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1091  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1092  *      Called by UDP tunnel to notify the driver about a UDP port and socket
1093  *      address family that the UDP tunnel is not listening to anymore. The
1094  *      operation is protected by the RTNL.
1095  *
1096  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1097  *                               struct net_device *dev)
1098  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1099  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1100  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1101  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1102  *      the upper layer will maintain.
1103  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1104  *      Called by upper layer device to delete the station created
1105  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1106  *      the station and priv is the structure returned by the add
1107  *      operation.
1108  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1109  *                                    struct net_device *dev,
1110  *                                    void *priv);
1111  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1112  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1113  *      devices.
1114  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1115  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1116  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1117  *      TX queue.
1118  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1119  *      Called to get the iflink value of this device.
1120  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1121  *                               bool proto_down);
1122  *      This function is used to pass protocol port error state information
1123  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1124  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1125  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1126  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1127  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1128  *      sampling packet.
1129  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1130  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1131  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1132  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1133  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1134  *      default value.
1135  * int (*ndo_xdp)(struct net_device *dev, struct netdev_xdp *xdp);
1136  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1137  *      netdevice. See definition of enum xdp_netdev_command for details.
1138  *
1139  */
1140 struct net_device_ops {
1141         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1142         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1143         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1144         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1145         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1146                                                   struct net_device *dev);
1147         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1148                                                       struct net_device *dev,
1149                                                       netdev_features_t features);
1150         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1151                                                     struct sk_buff *skb,
1152                                                     void *accel_priv,
1153                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1154         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1155                                                        int flags);
1156         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1157         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1158                                                        void *addr);
1159         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1160         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1161                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1162         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1163                                                   struct ifmap *map);
1164         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1165                                                   int new_mtu);
1166         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1167                                                    struct neigh_parms *);
1168         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1169
1170         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1171                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1172         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1173         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1174                                                          const struct net_device *dev,
1175                                                          void *attr_data);
1176         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1177
1178         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1179                                                        __be16 proto, u16 vid);
1180         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1181                                                         __be16 proto, u16 vid);
1182 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1183         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1184         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1185                                                      struct netpoll_info *info);
1186         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1187 #endif
1188         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1189                                                   int queue, u8 *mac);
1190         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1191                                                    int queue, u16 vlan,
1192                                                    u8 qos, __be16 proto);
1193         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1194                                                    int vf, int min_tx_rate,
1195                                                    int max_tx_rate);
1196         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1197                                                        int vf, bool setting);
1198         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1199                                                     int vf, bool setting);
1200         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1201                                                      int vf,
1202                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1203         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1204                                                          int vf, int link_state);
1205         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1206                                                     int vf,
1207                                                     struct ifla_vf_stats
1208                                                     *vf_stats);
1209         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1210                                                    int vf,
1211                                                    struct nlattr *port[]);
1212         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1213                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1214         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1215                                                    int vf, u64 guid,
1216                                                    int guid_type);
1217         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1218                                                    struct net_device *dev,
1219                                                    int vf, bool setting);
1220         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1221                                                 u32 handle,
1222                                                 __be16 protocol,
1223                                                 struct tc_to_netdev *tc);
1224 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1225         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1226         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1227         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1228                                                       u16 xid,
1229                                                       struct scatterlist *sgl,
1230                                                       unsigned int sgc);
1231         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1232                                                      u16 xid);
1233         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1234                                                        u16 xid,
1235                                                        struct scatterlist *sgl,
1236                                                        unsigned int sgc);
1237         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1238                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1239 #endif
1240
1241 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1242 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1243 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1244         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1245                                                     u64 *wwn, int type);
1246 #endif
1247
1248 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1249         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1250                                                      const struct sk_buff *skb,
1251                                                      u16 rxq_index,
1252                                                      u32 flow_id);
1253 #endif
1254         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1255                                                  struct net_device *slave_dev);
1256         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1257                                                  struct net_device *slave_dev);
1258         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1259                                                     netdev_features_t features);
1260         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1261                                                     netdev_features_t features);
1262         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1263                                                        struct neighbour *n);
1264         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1265                                                      struct neighbour *n);
1266
1267         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1268                                                struct nlattr *tb[],
1269                                                struct net_device *dev,
1270                                                const unsigned char *addr,
1271                                                u16 vid,
1272                                                u16 flags);
1273         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1274                                                struct nlattr *tb[],
1275                                                struct net_device *dev,
1276                                                const unsigned char *addr,
1277                                                u16 vid);
1278         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1279                                                 struct netlink_callback *cb,
1280                                                 struct net_device *dev,
1281                                                 struct net_device *filter_dev,
1282                                                 int *idx);
1283
1284         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1285                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1286                                                       u16 flags);
1287         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1288                                                       u32 pid, u32 seq,
1289                                                       struct net_device *dev,
1290                                                       u32 filter_mask,
1291                                                       int nlflags);
1292         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1293                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1294                                                       u16 flags);
1295         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1296                                                       bool new_carrier);
1297         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1298                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1299         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1300                                                           char *name, size_t len);
1301         void                    (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1302                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1303         void                    (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1304                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1305         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1306                                                         struct net_device *dev);
1307         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1308                                                         void *priv);
1309
1310         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1311                                                         struct net_device *dev,
1312                                                         void *priv);
1313         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1314         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1315                                                       int queue_index,
1316                                                       u32 maxrate);
1317         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1318         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1319                                                          bool proto_down);
1320         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1321                                                        struct sk_buff *skb);
1322         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1323                                                        int needed_headroom);
1324         int                     (*ndo_xdp)(struct net_device *dev,
1325                                            struct netdev_xdp *xdp);
1326 };
1327
1328 /**
1329  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1330  *
1331  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1332  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1333  * userspace; this means that the order of these flags can change
1334  * during any kernel release.
1335  *
1336  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1337  *
1338  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1339  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1340  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1341  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1342  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1343  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1344  *      release skb->dst
1345  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1346  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1347  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1348  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1349  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1350  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1351  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1352  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1353  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1354  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1355  *      change when it's running
1356  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1357  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1358  *      underlying stacked devices
1359  * @IFF_IPVLAN_MASTER: IPvlan master device
1360  * @IFF_IPVLAN_SLAVE: IPvlan slave device
1361  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1362  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1363  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1364  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1365  * @IFF_TEAM: device is a team device
1366  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1367  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1368  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1369  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1370  */
1371 enum netdev_priv_flags {
1372         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1373         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1374         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1375         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1376         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1377         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1378         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1379         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1380         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1381         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1382         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1383         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1384         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1385         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1386         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1387         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1388         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1389         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1390         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1391         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1392         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1393         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1394         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1395         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1396         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1397         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<25,
1398         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<26,
1399         IFF_MACSEC                      = 1<<27,
1400 };
1401
1402 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1403 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1404 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1405 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1406 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1407 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1408 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1409 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1410 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1411 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1412 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1413 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1414 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1415 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1416 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1417 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1418 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1419 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1420 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1421 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1422 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1423 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1424 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1425 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1426 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1427 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1428 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1429
1430 /**
1431  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1432  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1433  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1434  *              almost every data structure used in the INET module.
1435  *
1436  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1437  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1438  *              of the interface.
1439  *
1440  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1441  *      @ifalias:       SNMP alias
1442  *      @mem_end:       Shared memory end
1443  *      @mem_start:     Shared memory start
1444  *      @base_addr:     Device I/O address
1445  *      @irq:           Device IRQ number
1446  *
1447  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1448  *
1449  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1450  *      @dev_list:      The global list of network devices
1451  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1452  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1453  *                      device; see the function unregister_netdev
1454  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1455  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1456  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1457  *
1458  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1459  *      @features:      Currently active device features
1460  *      @hw_features:   User-changeable features
1461  *
1462  *      @wanted_features:       User-requested features
1463  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1464  *
1465  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1466  *                              This field indicates what encapsulation
1467  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1468  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1469  *
1470  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1471  *
1472  *      @ifindex:       interface index
1473  *      @group:         The group the device belongs to
1474  *
1475  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1476  *                      rtnl_link_stats64 instead
1477  *
1478  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1479  *                      do not use this in drivers
1480  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1481  *                      do not use this in drivers
1482  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1483  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1484  *
1485  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1486  *                              instead of ioctl,
1487  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1488  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1489  *
1490  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1491  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1492  *      @ethtool_ops:   Management operations
1493  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1494  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1495  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1496  *                      of Layer 2 headers.
1497  *
1498  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1499  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1500  *                      see if.h for the definitions
1501  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1502  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1503  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1504  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1505  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1506  *      @dma:           DMA channel
1507  *      @mtu:           Interface MTU value
1508  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1509  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1510  *      @type:          Interface hardware type
1511  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1512  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1513  *
1514  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1515  *                        cases can this be guaranteed
1516  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1517  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1518  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1519  *
1520  *      interface address info:
1521  *
1522  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1523  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1524  *      @addr_len:              Hardware address length
1525  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1526  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1527  *                              the same link layer address
1528  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1529  *                              the same function
1530  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1531  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1532  *                              has been enabled due to the need to listen to
1533  *                              additional unicast addresses in a device that
1534  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1535  *      @uc:                    unicast mac addresses
1536  *      @mc:                    multicast mac addresses
1537  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1538  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1539  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1540  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1541  *                              exit promiscuous mode
1542  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1543  *
1544  *      @vlan_info:     VLAN info
1545  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1546  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1547  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1548  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1549  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1550  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1551  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1552  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1553  *
1554  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1555  *                      because most packets are unicast)
1556  *
1557  *      @_rx:                   Array of RX queues
1558  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1559  *                              allocated at register_netdev() time
1560  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1561  *
1562  *      @rx_handler:            handler for received packets
1563  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1564  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1565  *      @broadcast:             hw bcast address
1566  *
1567  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1568  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1569  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1570  *                      operation is defined
1571  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1572  *
1573  *      @_tx:                   Array of TX queues
1574  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1575  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1576  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1577  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1578  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1579  *
1580  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1581  *
1582  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1583  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1584  *      @watchdog_timer:        List of timers
1585  *
1586  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1587  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1588  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1589  *
1590  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1591  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1592  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1593  *                              a new link
1594  *
1595  *      @destructor:            Called from unregister,
1596  *                              can be used to call free_netdev
1597  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1598  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1599  *
1600  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1601  *      @lstats:        Loopback statistics
1602  *      @tstats:        Tunnel statistics
1603  *      @dstats:        Dummy statistics
1604  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1605  *
1606  *      @garp_port:     GARP
1607  *      @mrp_port:      MRP
1608  *
1609  *      @dev:           Class/net/name entry
1610  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1611  *                      sysfs groups
1612  *
1613  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1614  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1615  *
1616  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1617  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1618  *                      NIC for GSO
1619  *
1620  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1621  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1622  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1623  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1624  *
1625  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1626  *
1627  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1628  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1629  *                      for hardware timestamping
1630  *
1631  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1632  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1633  *
1634  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1635  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1636  *                      switch port.
1637  *
1638  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1639  *      moves out.
1640  */
1641
1642 struct net_device {
1643         char                    name[IFNAMSIZ];
1644         struct hlist_node       name_hlist;
1645         char                    *ifalias;
1646         /*
1647          *      I/O specific fields
1648          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1649          */
1650         unsigned long           mem_end;
1651         unsigned long           mem_start;
1652         unsigned long           base_addr;
1653         int                     irq;
1654
1655         atomic_t                carrier_changes;
1656
1657         /*
1658          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1659          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1660          *      part of the usual set specified in Space.c.
1661          */
1662
1663         unsigned long           state;
1664
1665         struct list_head        dev_list;
1666         struct list_head        napi_list;
1667         struct list_head        unreg_list;
1668         struct list_head        close_list;
1669         struct list_head        ptype_all;
1670         struct list_head        ptype_specific;
1671
1672         struct {
1673                 struct list_head upper;
1674                 struct list_head lower;
1675         } adj_list;
1676
1677         netdev_features_t       features;
1678         netdev_features_t       hw_features;
1679         netdev_features_t       wanted_features;
1680         netdev_features_t       vlan_features;
1681         netdev_features_t       hw_enc_features;
1682         netdev_features_t       mpls_features;
1683         netdev_features_t       gso_partial_features;
1684
1685         int                     ifindex;
1686         int                     group;
1687
1688         struct net_device_stats stats;
1689
1690         atomic_long_t           rx_dropped;
1691         atomic_long_t           tx_dropped;
1692         atomic_long_t           rx_nohandler;
1693
1694 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1695         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1696         struct iw_public_data   *wireless_data;
1697 #endif
1698         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1699         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1700 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1701         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1702 #endif
1703 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1704         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1705 #endif
1706 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1707         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1708 #endif
1709
1710         const struct header_ops *header_ops;
1711
1712         unsigned int            flags;
1713         unsigned int            priv_flags;
1714
1715         unsigned short          gflags;
1716         unsigned short          padded;
1717
1718         unsigned char           operstate;
1719         unsigned char           link_mode;
1720
1721         unsigned char           if_port;
1722         unsigned char           dma;
1723
1724         unsigned int            mtu;
1725         unsigned int            min_mtu;
1726         unsigned int            max_mtu;
1727         unsigned short          type;
1728         unsigned short          hard_header_len;
1729         unsigned short          min_header_len;
1730
1731         unsigned short          needed_headroom;
1732         unsigned short          needed_tailroom;
1733
1734         /* Interface address info. */
1735         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1736         unsigned char           addr_assign_type;
1737         unsigned char           addr_len;
1738         unsigned short          neigh_priv_len;
1739         unsigned short          dev_id;
1740         unsigned short          dev_port;
1741         spinlock_t              addr_list_lock;
1742         unsigned char           name_assign_type;
1743         bool                    uc_promisc;
1744         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1745         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1746         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1747
1748 #ifdef CONFIG_SYSFS
1749         struct kset             *queues_kset;
1750 #endif
1751         unsigned int            promiscuity;
1752         unsigned int            allmulti;
1753
1754
1755         /* Protocol-specific pointers */
1756
1757 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1758         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1759 #endif
1760 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1761         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1762 #endif
1763 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1764         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1765 #endif
1766         void                    *atalk_ptr;
1767         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1768         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1769         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1770         void                    *ax25_ptr;
1771         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1772         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1773 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1774         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1775 #endif
1776
1777 /*
1778  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1779  */
1780         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1781         unsigned char           *dev_addr;
1782
1783 #ifdef CONFIG_SYSFS
1784         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1785
1786         unsigned int            num_rx_queues;
1787         unsigned int            real_num_rx_queues;
1788 #endif
1789
1790         unsigned long           gro_flush_timeout;
1791         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1792         void __rcu              *rx_handler_data;
1793
1794 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1795         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1796 #endif
1797         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1798 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1799         struct nf_hook_entry __rcu *nf_hooks_ingress;
1800 #endif
1801
1802         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1803 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1804         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1805 #endif
1806         struct hlist_node       index_hlist;
1807
1808 /*
1809  * Cache lines mostly used on transmit path
1810  */
1811         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1812         unsigned int            num_tx_queues;
1813         unsigned int            real_num_tx_queues;
1814         struct Qdisc            *qdisc;
1815 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1816         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
1817 #endif
1818         unsigned long           tx_queue_len;
1819         spinlock_t              tx_global_lock;
1820         int                     watchdog_timeo;
1821
1822 #ifdef CONFIG_XPS
1823         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1824 #endif
1825 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1826         struct tcf_proto __rcu  *egress_cl_list;
1827 #endif
1828
1829         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1830         struct timer_list       watchdog_timer;
1831
1832         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1833         struct list_head        todo_list;
1834
1835         struct list_head        link_watch_list;
1836
1837         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1838                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1839                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1840                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1841                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1842                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1843         } reg_state:8;
1844
1845         bool dismantle;
1846
1847         enum {
1848                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1849                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1850         } rtnl_link_state:16;
1851
1852         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1853
1854 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1855         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1856 #endif
1857
1858         possible_net_t                  nd_net;
1859
1860         /* mid-layer private */
1861         union {
1862                 void                                    *ml_priv;
1863                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1864                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1865                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1866                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1867         };
1868
1869 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
1870         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1871 #endif
1872 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
1873         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1874 #endif
1875
1876         struct device           dev;
1877         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1878         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1879
1880         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1881
1882         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1883 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1884         unsigned int            gso_max_size;
1885 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1886         u16                     gso_max_segs;
1887
1888 #ifdef CONFIG_DCB
1889         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1890 #endif
1891         u8                      num_tc;
1892         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1893         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1894
1895 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1896         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1897 #endif
1898 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1899         struct netprio_map __rcu *priomap;
1900 #endif
1901         struct phy_device       *phydev;
1902         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
1903         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
1904         bool                    proto_down;
1905 };
1906 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1907
1908 #define NETDEV_ALIGN            32
1909
1910 static inline
1911 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1912 {
1913         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1914 }
1915
1916 static inline
1917 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1918 {
1919         if (tc >= dev->num_tc)
1920                 return -EINVAL;
1921
1922         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1923         return 0;
1924 }
1925
1926 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
1927 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
1928 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
1929 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
1930
1931 static inline
1932 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1933 {
1934         return dev->num_tc;
1935 }
1936
1937 static inline
1938 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1939                                          unsigned int index)
1940 {
1941         return &dev->_tx[index];
1942 }
1943
1944 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1945                                                     const struct sk_buff *skb)
1946 {
1947         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1948 }
1949
1950 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1951                                             void (*f)(struct net_device *,
1952                                                       struct netdev_queue *,
1953                                                       void *),
1954                                             void *arg)
1955 {
1956         unsigned int i;
1957
1958         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1959                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1960 }
1961
1962 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
1963 {                                                               \
1964         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
1965         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
1966         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
1967         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
1968         unsigned int i;                                         \
1969                                                                 \
1970         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
1971         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
1972         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
1973                           &dev_addr_list_lock_key);             \
1974         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
1975                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
1976                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
1977 }
1978
1979 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1980                                     struct sk_buff *skb,
1981                                     void *accel_priv);
1982
1983 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
1984  * when forwarding to this dev
1985  */
1986 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
1987 {
1988         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
1989 }
1990
1991 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
1992 {
1993         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
1994                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
1995 }
1996
1997 /* set the device rx headroom to the dev's default */
1998 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
1999 {
2000         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2001 }
2002
2003 /*
2004  * Net namespace inlines
2005  */
2006 static inline
2007 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2008 {
2009         return read_pnet(&dev->nd_net);
2010 }
2011
2012 static inline
2013 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2014 {
2015         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2016 }
2017
2018 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
2019 {
2020 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
2021         if (dev->dsa_ptr != NULL)
2022                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
2023 #endif
2024         return false;
2025 }
2026
2027 /**
2028  *      netdev_priv - access network device private data
2029  *      @dev: network device
2030  *
2031  * Get network device private data
2032  */
2033 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2034 {
2035         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2036 }
2037
2038 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2039  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2040  */
2041 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2042
2043 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2044  * fine-grained identification of different network device types. For
2045  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2046  */
2047 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2048
2049 /* Default NAPI poll() weight
2050  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2051  */
2052 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2053
2054 /**
2055  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2056  *      @dev:  network device
2057  *      @napi: NAPI context
2058  *      @poll: polling function
2059  *      @weight: default weight
2060  *
2061  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2062  * *any* of the other NAPI-related functions.
2063  */
2064 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2065                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2066
2067 /**
2068  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2069  *      @dev:  network device
2070  *      @napi: NAPI context
2071  *      @poll: polling function
2072  *      @weight: default weight
2073  *
2074  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2075  * to exclusively poll a TX queue.
2076  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2077  */
2078 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2079                                      struct napi_struct *napi,
2080                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2081                                      int weight)
2082 {
2083         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2084         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2085 }
2086
2087 /**
2088  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2089  *  @napi: NAPI context
2090  *
2091  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2092  */
2093 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2094
2095 struct napi_gro_cb {
2096         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2097         void    *frag0;
2098
2099         /* Length of frag0. */
2100         unsigned int frag0_len;
2101
2102         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2103         int     data_offset;
2104
2105         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2106         u16     flush;
2107
2108         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2109         u16     flush_id;
2110
2111         /* Number of segments aggregated. */
2112         u16     count;
2113
2114         /* Start offset for remote checksum offload */
2115         u16     gro_remcsum_start;
2116
2117         /* jiffies when first packet was created/queued */
2118         unsigned long age;
2119
2120         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2121         u16     proto;
2122
2123         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2124         u8      same_flow:1;
2125
2126         /* Used in tunnel GRO receive */
2127         u8      encap_mark:1;
2128
2129         /* GRO checksum is valid */
2130         u8      csum_valid:1;
2131
2132         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2133         u8      csum_cnt:3;
2134
2135         /* Free the skb? */
2136         u8      free:2;
2137 #define NAPI_GRO_FREE             1
2138 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2139
2140         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2141         u8      is_ipv6:1;
2142
2143         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2144         u8      is_fou:1;
2145
2146         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2147         u8      is_atomic:1;
2148
2149         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2150         u8 recursion_counter:4;
2151
2152         /* 1 bit hole */
2153
2154         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2155         __wsum  csum;
2156
2157         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2158         struct sk_buff *last;
2159 };
2160
2161 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2162
2163 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2164 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2165 {
2166         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2167 }
2168
2169 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_t)(struct sk_buff **, struct sk_buff *);
2170 static inline struct sk_buff **call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2171                                                 struct sk_buff **head,
2172                                                 struct sk_buff *skb)
2173 {
2174         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2175                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2176                 return NULL;
2177         }
2178
2179         return cb(head, skb);
2180 }
2181
2182 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct sk_buff **,
2183                                              struct sk_buff *);
2184 static inline struct sk_buff **call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2185                                                    struct sock *sk,
2186                                                    struct sk_buff **head,
2187                                                    struct sk_buff *skb)
2188 {
2189         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2190                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2191                 return NULL;
2192         }
2193
2194         return cb(sk, head, skb);
2195 }
2196
2197 struct packet_type {
2198         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2199         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2200         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2201                                          struct net_device *,
2202                                          struct packet_type *,
2203                                          struct net_device *);
2204         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2205                                             struct sock *sk);
2206         void                    *af_packet_priv;
2207         struct list_head        list;
2208 };
2209
2210 struct offload_callbacks {
2211         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2212                                                 netdev_features_t features);
2213         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2214                                                  struct sk_buff *skb);
2215         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2216 };
2217
2218 struct packet_offload {
2219         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2220         u16                      priority;
2221         struct offload_callbacks callbacks;
2222         struct list_head         list;
2223 };
2224
2225 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2226 struct pcpu_sw_netstats {
2227         u64     rx_packets;
2228         u64     rx_bytes;
2229         u64     tx_packets;
2230         u64     tx_bytes;
2231         struct u64_stats_sync   syncp;
2232 };
2233
2234 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2235 ({                                                                      \
2236         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2237         if (pcpu_stats) {                                               \
2238                 int __cpu;                                              \
2239                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2240                         typeof(type) *stat;                             \
2241                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2242                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2243                 }                                                       \
2244         }                                                               \
2245         pcpu_stats;                                                     \
2246 })
2247
2248 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2249         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2250
2251 enum netdev_lag_tx_type {
2252         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2253         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2254         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2255         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2256         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2257         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2258 };
2259
2260 struct netdev_lag_upper_info {
2261         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2262 };
2263
2264 struct netdev_lag_lower_state_info {
2265         u8 link_up : 1,
2266            tx_enabled : 1;
2267 };
2268
2269 #include <linux/notifier.h>
2270
2271 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2272  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2273  * types.
2274  */
2275 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2276 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2277 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2278                                    detected a hardware crash and restarted
2279                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2280                                    once done */
2281 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2282 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2283 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2284 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2285 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2286 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2287 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2288 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2289 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2290 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2291 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2292 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2293 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2294 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2295 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2296 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2297 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2298 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2299 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2300 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2301 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2302 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2303 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2304 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2305 #define NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO     0x001C
2306 #define NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN      0x001E
2307
2308 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2309 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2310
2311 struct netdev_notifier_info {
2312         struct net_device *dev;
2313 };
2314
2315 struct netdev_notifier_change_info {
2316         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2317         unsigned int flags_changed;
2318 };
2319
2320 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2321         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2322         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2323         bool master; /* is upper dev master */
2324         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2325         void *upper_info; /* upper dev info */
2326 };
2327
2328 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2329         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2330         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2331 };
2332
2333 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2334                                              struct net_device *dev)
2335 {
2336         info->dev = dev;
2337 }
2338
2339 static inline struct net_device *
2340 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2341 {
2342         return info->dev;
2343 }
2344
2345 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2346
2347
2348 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2349
2350 #define for_each_netdev(net, d)         \
2351                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2352 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2353                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2354 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2355                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2356 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2357                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2358 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2359                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2360 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2361         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2362 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2363                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2364                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2365 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2366
2367 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2368 {
2369         struct list_head *lh;
2370         struct net *net;
2371
2372         net = dev_net(dev);
2373         lh = dev->dev_list.next;
2374         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2375 }
2376
2377 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2378 {
2379         struct list_head *lh;
2380         struct net *net;
2381
2382         net = dev_net(dev);
2383         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2384         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2385 }
2386
2387 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2388 {
2389         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2390                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2391 }
2392
2393 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2394 {
2395         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2396
2397         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2398 }
2399
2400 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2401 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2402 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2403                                        const char *hwaddr);
2404 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2405 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2406 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2407 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2408 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2409 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2410 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2411
2412 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2413 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2414 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2415                                       unsigned short mask);
2416 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2417 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2418 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2419 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2420 int dev_open(struct net_device *dev);
2421 int dev_close(struct net_device *dev);
2422 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2423 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2424 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2425 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2426 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2427 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2428 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2429 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2430 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2431 {
2432         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2433 }
2434
2435 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2436 void free_netdev(struct net_device *dev);
2437 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2438 void synchronize_net(void);
2439 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2440
2441 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2442 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    10
2443
2444 static inline int dev_recursion_level(void)
2445 {
2446         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2447 }
2448
2449 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2450 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2451 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2452 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2453 int dev_restart(struct net_device *dev);
2454 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2455
2456 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2457 {
2458         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2459 }
2460
2461 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2462 {
2463         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2464 }
2465
2466 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2467 {
2468         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2469 }
2470
2471 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2472                                         unsigned int offset)
2473 {
2474         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2475 }
2476
2477 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2478 {
2479         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2480 }
2481
2482 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2483 {
2484         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2485         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2486 }
2487
2488 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2489                                         unsigned int offset)
2490 {
2491         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2492                 return NULL;
2493
2494         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2495         return skb->data + offset;
2496 }
2497
2498 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2499 {
2500         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2501                skb_network_offset(skb);
2502 }
2503
2504 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2505                                         const void *start, unsigned int len)
2506 {
2507         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2508                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2509                                                   csum_partial(start, len, 0));
2510 }
2511
2512 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2513  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2514  * offsets and fields in sk_buff.
2515  */
2516
2517 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2518
2519 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2520 {
2521         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2522 }
2523
2524 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2525                                                       bool zero_okay,
2526                                                       __sum16 check)
2527 {
2528         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2529                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2530                  skb_gro_offset(skb)) &&
2531                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2532                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2533                 (!zero_okay || check));
2534 }
2535
2536 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2537                                                            __wsum psum)
2538 {
2539         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2540             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2541                 return 0;
2542
2543         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2544
2545         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2546 }
2547
2548 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2549 {
2550         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2551                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2552                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2553         } else {
2554                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2555                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2556                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2557                  */
2558                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2559         }
2560 }
2561
2562 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2563                                     compute_pseudo)                     \
2564 ({                                                                      \
2565         __sum16 __ret = 0;                                              \
2566         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2567                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2568                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2569         if (__ret)                                                      \
2570                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2571         else                                                            \
2572                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2573         __ret;                                                          \
2574 })
2575
2576 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2577         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2578
2579 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2580                                              compute_pseudo)            \
2581         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2582
2583 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2584         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2585
2586 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2587 {
2588         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2589                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2590 }
2591
2592 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2593                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2594 {
2595         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2596         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2597 }
2598
2599 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2600 do {                                                                    \
2601         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2602                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2603                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2604 } while (0)
2605
2606 struct gro_remcsum {
2607         int offset;
2608         __wsum delta;
2609 };
2610
2611 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2612 {
2613         grc->offset = 0;
2614         grc->delta = 0;
2615 }
2616
2617 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2618                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2619                                             int start, int offset,
2620                                             struct gro_remcsum *grc,
2621                                             bool nopartial)
2622 {
2623         __wsum delta;
2624         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2625
2626         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2627
2628         if (!nopartial) {
2629                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2630                 return ptr;
2631         }
2632
2633         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2634         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2635                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2636                 if (!ptr)
2637                         return NULL;
2638         }
2639
2640         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2641                                start, offset);
2642
2643         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2644         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2645
2646         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2647         grc->delta = delta;
2648
2649         return ptr;
2650 }
2651
2652 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2653                                            struct gro_remcsum *grc)
2654 {
2655         void *ptr;
2656         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2657
2658         if (!grc->delta)
2659                 return;
2660
2661         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2662         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2663                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2664                 if (!ptr)
2665                         return;
2666         }
2667
2668         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2669 }
2670
2671 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
2672 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff **pp, int flush)
2673 {
2674         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS)
2675                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2676 }
2677 #else
2678 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff **pp, int flush)
2679 {
2680         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2681 }
2682 #endif
2683
2684 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2685                                   unsigned short type,
2686                                   const void *daddr, const void *saddr,
2687                                   unsigned int len)
2688 {
2689         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2690                 return 0;
2691
2692         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2693 }
2694
2695 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2696                                    unsigned char *haddr)
2697 {
2698         const struct net_device *dev = skb->dev;
2699
2700         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2701                 return 0;
2702         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2703 }
2704
2705 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2706 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2707                                        char *ll_header, int len)
2708 {
2709         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2710                 return true;
2711         if (len < dev->min_header_len)
2712                 return false;
2713
2714         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2715                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2716                 return true;
2717         }
2718
2719         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2720                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2721
2722         return false;
2723 }
2724
2725 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2726 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2727 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2728 {
2729         return register_gifconf(family, NULL);
2730 }
2731
2732 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2733 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2734 struct sd_flow_limit {
2735         u64                     count;
2736         unsigned int            num_buckets;
2737         unsigned int            history_head;
2738         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2739         u8                      buckets[];
2740 };
2741
2742 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2743 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2744
2745 /*
2746  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
2747  */
2748 struct softnet_data {
2749         struct list_head        poll_list;
2750         struct sk_buff_head     process_queue;
2751
2752         /* stats */
2753         unsigned int            processed;
2754         unsigned int            time_squeeze;
2755         unsigned int            received_rps;
2756 #ifdef CONFIG_RPS
2757         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2758 #endif
2759 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2760         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2761 #endif
2762         struct Qdisc            *output_queue;
2763         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2764         struct sk_buff          *completion_queue;
2765
2766 #ifdef CONFIG_RPS
2767         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
2768          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
2769          */
2770         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
2771
2772         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
2773         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2774         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2775         unsigned int            cpu;
2776         unsigned int            input_queue_tail;
2777 #endif
2778         unsigned int            dropped;
2779         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2780         struct napi_struct      backlog;
2781
2782 };
2783
2784 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2785 {
2786 #ifdef CONFIG_RPS
2787         sd->input_queue_head++;
2788 #endif
2789 }
2790
2791 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2792                                               unsigned int *qtail)
2793 {
2794 #ifdef CONFIG_RPS
2795         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2796 #endif
2797 }
2798
2799 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2800
2801 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2802 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2803
2804 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2805 {
2806         unsigned int i;
2807
2808         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2809                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2810 }
2811
2812 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2813 {
2814         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2815 }
2816
2817 /**
2818  *      netif_start_queue - allow transmit
2819  *      @dev: network device
2820  *
2821  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2822  */
2823 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2824 {
2825         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2826 }
2827
2828 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2829 {
2830         unsigned int i;
2831
2832         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2833                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2834                 netif_tx_start_queue(txq);
2835         }
2836 }
2837
2838 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2839
2840 /**
2841  *      netif_wake_queue - restart transmit
2842  *      @dev: network device
2843  *
2844  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2845  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2846  */
2847 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2848 {
2849         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2850 }
2851
2852 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2853 {
2854         unsigned int i;
2855
2856         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2857                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2858                 netif_tx_wake_queue(txq);
2859         }
2860 }
2861
2862 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2863 {
2864         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2865 }
2866
2867 /**
2868  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2869  *      @dev: network device
2870  *
2871  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2872  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2873  */
2874 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2875 {
2876         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2877 }
2878
2879 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2880
2881 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2882 {
2883         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2884 }
2885
2886 /**
2887  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2888  *      @dev: network device
2889  *
2890  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2891  */
2892 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2893 {
2894         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2895 }
2896
2897 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2898 {
2899         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2900 }
2901
2902 static inline bool
2903 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2904 {
2905         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2906 }
2907
2908 static inline bool
2909 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2910 {
2911         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2912 }
2913
2914 /**
2915  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2916  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2917  *
2918  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2919  * to give appropriate hint to the CPU.
2920  */
2921 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2922 {
2923 #ifdef CONFIG_BQL
2924         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2925 #endif
2926 }
2927
2928 /**
2929  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2930  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2931  *
2932  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2933  * to give appropriate hint to the CPU.
2934  */
2935 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2936 {
2937 #ifdef CONFIG_BQL
2938         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2939 #endif
2940 }
2941
2942 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2943                                         unsigned int bytes)
2944 {
2945 #ifdef CONFIG_BQL
2946         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2947
2948         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2949                 return;
2950
2951         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2952
2953         /*
2954          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2955          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2956          * before checking the XOFF flag.
2957          */
2958         smp_mb();
2959
2960         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2961         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2962                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2963 #endif
2964 }
2965
2966 /**
2967  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2968  *      @dev: network device
2969  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2970  *
2971  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2972  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2973  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2974  */
2975 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2976 {
2977         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2978 }
2979
2980 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2981                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2982 {
2983 #ifdef CONFIG_BQL
2984         if (unlikely(!bytes))
2985                 return;
2986
2987         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2988
2989         /*
2990          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2991          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2992          * be stopped forever
2993          */
2994         smp_mb();
2995
2996         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2997                 return;
2998
2999         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3000                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3001 #endif
3002 }
3003
3004 /**
3005  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3006  *      @dev: network device
3007  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3008  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3009  *
3010  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3011  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3012  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3013  */
3014 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3015                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3016 {
3017         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3018 }
3019
3020 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3021 {
3022 #ifdef CONFIG_BQL
3023         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3024         dql_reset(&q->dql);
3025 #endif
3026 }
3027
3028 /**
3029  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3030  *      @dev_queue: network device
3031  *
3032  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3033  *      software flow control OFF bit for this network device
3034  */
3035 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3036 {
3037         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3038 }
3039
3040 /**
3041  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3042  *      @dev: network device
3043  *      @queue_index: given tx queue index
3044  *
3045  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3046  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3047  */
3048 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3049 {
3050         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3051                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3052                                      dev->name, queue_index,
3053                                      dev->real_num_tx_queues);
3054                 return 0;
3055         }
3056
3057         return queue_index;
3058 }
3059
3060 /**
3061  *      netif_running - test if up
3062  *      @dev: network device
3063  *
3064  *      Test if the device has been brought up.
3065  */
3066 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3067 {
3068         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3069 }
3070
3071 /*
3072  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3073  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3074  * done at the overall netdevice level.
3075  * Also test the device if we're multiqueue.
3076  */
3077
3078 /**
3079  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3080  *      @dev: network device
3081  *      @queue_index: sub queue index
3082  *
3083  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3084  */
3085 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3086 {
3087         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3088
3089         netif_tx_start_queue(txq);
3090 }
3091
3092 /**
3093  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3094  *      @dev: network device
3095  *      @queue_index: sub queue index
3096  *
3097  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3098  */
3099 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3100 {
3101         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3102         netif_tx_stop_queue(txq);
3103 }
3104
3105 /**
3106  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3107  *      @dev: network device
3108  *      @queue_index: sub queue index
3109  *
3110  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3111  */
3112 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3113                                             u16 queue_index)
3114 {
3115         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3116
3117         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3118 }
3119
3120 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3121                                           struct sk_buff *skb)
3122 {
3123         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3124 }
3125
3126 /**
3127  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3128  *      @dev: network device
3129  *      @queue_index: sub queue index
3130  *
3131  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3132  */
3133 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3134 {
3135         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3136
3137         netif_tx_wake_queue(txq);
3138 }
3139
3140 #ifdef CONFIG_XPS
3141 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3142                         u16 index);
3143 #else
3144 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3145                                       const struct cpumask *mask,
3146                                       u16 index)
3147 {
3148         return 0;
3149 }
3150 #endif
3151
3152 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3153                   unsigned int num_tx_queues);
3154
3155 /*
3156  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
3157  * as a distribution range limit for the returned value.
3158  */
3159 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
3160                               struct sk_buff *skb)
3161 {
3162         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
3163 }
3164
3165 /**
3166  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3167  *      @dev: network device
3168  *
3169  * Check if device has multiple transmit queues
3170  */
3171 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3172 {
3173         return dev->num_tx_queues > 1;
3174 }
3175
3176 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3177
3178 #ifdef CONFIG_SYSFS
3179 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3180 #else
3181 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3182                                                 unsigned int rxq)
3183 {
3184         return 0;
3185 }
3186 #endif
3187
3188 #ifdef CONFIG_SYSFS
3189 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3190                 struct netdev_rx_queue *queue)
3191 {
3192         struct net_device *dev = queue->dev;
3193         int index = queue - dev->_rx;
3194
3195         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3196         return index;
3197 }
3198 #endif
3199
3200 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3201 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3202
3203 enum skb_free_reason {
3204         SKB_REASON_CONSUMED,
3205         SKB_REASON_DROPPED,
3206 };
3207
3208 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3209 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3210
3211 /*
3212  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3213  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3214  * (in_irq() || irqs_disabled())
3215  *
3216  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3217  *
3218  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3219  *  replacing kfree_skb(skb)
3220  *
3221  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3222  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3223  *
3224  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3225  *  replacing kfree_skb(skb)
3226  *
3227  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3228  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3229  */
3230 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3231 {
3232         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3233 }
3234
3235 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3236 {
3237         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3238 }
3239
3240 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3241 {
3242         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3243 }
3244
3245 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3246 {
3247         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3248 }
3249
3250 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3251 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3252 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3253 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3254 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3255 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3256 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3257 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3258 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3259
3260 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3261 {
3262         kfree_skb(napi->skb);
3263         napi->skb = NULL;
3264 }
3265
3266 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3267 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3268                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3269                                void *rx_handler_data);
3270 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3271
3272 bool dev_valid_name(const char *name);
3273 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3274 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3275 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3276 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3277 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3278 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3279                         unsigned int gchanges);
3280 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3281 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3282 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3283 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3284 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3285 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3286 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3287 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3288                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3289 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3290                            char *name, size_t len);
3291 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3292 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, int fd, u32 flags);
3293 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3294 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3295                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3296 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3297 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3298 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3299                         const struct sk_buff *skb);
3300
3301 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3302                                                struct sk_buff *skb)
3303 {
3304         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3305             unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
3306                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3307                 kfree_skb(skb);
3308                 return NET_RX_DROP;
3309         }
3310
3311         skb_scrub_packet(skb, true);
3312         skb->priority = 0;
3313         return 0;
3314 }
3315
3316 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3317
3318 extern int              netdev_budget;
3319
3320 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3321 void netdev_run_todo(void);
3322
3323 /**
3324  *      dev_put - release reference to device
3325  *      @dev: network device
3326  *
3327  * Release reference to device to allow it to be freed.
3328  */
3329 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3330 {
3331         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3332 }
3333
3334 /**
3335  *      dev_hold - get reference to device
3336  *      @dev: network device
3337  *
3338  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3339  */
3340 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3341 {
3342         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3343 }
3344
3345 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3346  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3347  * who is responsible for serialization of these calls.
3348  *
3349  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3350  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3351  * kind of lower layer not just hardware media.
3352  */
3353
3354 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3355 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3356 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3357
3358 /**
3359  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3360  *      @dev: network device
3361  *
3362  * Check if carrier is present on device
3363  */
3364 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3365 {
3366         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3367 }
3368
3369 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3370
3371 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3372
3373 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3374
3375 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3376
3377 /**
3378  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3379  *      @dev: network device
3380  *
3381  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3382  *
3383  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3384  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3385  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3386  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3387  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3388  */
3389 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3390 {
3391         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3392                 linkwatch_fire_event(dev);
3393 }
3394
3395 /**
3396  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3397  *      @dev: network device
3398  *
3399  * Device is not in dormant state.
3400  */
3401 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3402 {
3403         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3404                 linkwatch_fire_event(dev);
3405 }
3406
3407 /**
3408  *      netif_dormant - test if carrier present
3409  *      @dev: network device
3410  *
3411  * Check if carrier is present on device
3412  */
3413 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3414 {
3415         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3416 }
3417
3418
3419 /**
3420  *      netif_oper_up - test if device is operational
3421  *      @dev: network device
3422  *
3423  * Check if carrier is operational
3424  */
3425 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3426 {
3427         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3428                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3429 }
3430
3431 /**
3432  *      netif_device_present - is device available or removed
3433  *      @dev: network device
3434  *
3435  * Check if device has not been removed from system.
3436  */
3437 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3438 {
3439         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3440 }
3441
3442 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3443
3444 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3445
3446 /*
3447  * Network interface message level settings
3448  */
3449
3450 enum {
3451         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3452         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3453         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3454         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3455         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3456         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3457         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3458         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3459         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3460         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3461         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3462         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3463         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3464         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3465         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3466 };
3467
3468 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3469 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3470 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3471 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3472 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3473 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3474 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3475 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3476 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3477 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3478 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3479 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3480 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3481 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3482 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3483
3484 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3485 {
3486         /* use default */
3487         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3488                 return default_msg_enable_bits;
3489         if (debug_value == 0)   /* no output */
3490                 return 0;
3491         /* set low N bits */
3492         return (1 << debug_value) - 1;
3493 }
3494
3495 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3496 {
3497         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3498         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3499 }
3500
3501 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
3502 {
3503         __acquire(&txq->_xmit_lock);
3504         return true;
3505 }
3506
3507 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
3508 {
3509         __release(&txq->_xmit_lock);
3510 }
3511
3512 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3513 {
3514         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3515         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3516 }
3517
3518 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3519 {
3520         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3521         if (likely(ok))
3522                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3523         return ok;
3524 }
3525
3526 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3527 {
3528         txq->xmit_lock_owner = -1;
3529         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3530 }
3531
3532 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3533 {
3534         txq->xmit_lock_owner = -1;
3535         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3536 }
3537
3538 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3539 {
3540         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3541                 txq->trans_start = jiffies;
3542 }
3543
3544 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
3545 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
3546 {
3547         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
3548
3549         if (txq->trans_start != jiffies)
3550                 txq->trans_start = jiffies;
3551 }
3552
3553 /**
3554  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3555  *      @dev: network device
3556  *
3557  * Get network device transmit lock
3558  */
3559 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3560 {
3561         unsigned int i;
3562         int cpu;
3563
3564         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3565         cpu = smp_processor_id();
3566         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3567                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3568
3569                 /* We are the only thread of execution doing a
3570                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3571                  * order to synchronize with threads which are in
3572                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3573                  * checked the frozen bit.
3574                  */
3575                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3576                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3577                 __netif_tx_unlock(txq);
3578         }
3579 }
3580
3581 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3582 {
3583         local_bh_disable();
3584         netif_tx_lock(dev);
3585 }
3586
3587 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3588 {
3589         unsigned int i;
3590
3591         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3592                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3593
3594                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3595                  * queue is not stopped for another reason, we
3596                  * force a schedule.
3597                  */
3598                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3599                 netif_schedule_queue(txq);
3600         }
3601         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3602 }
3603
3604 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3605 {
3606         netif_tx_unlock(dev);
3607         local_bh_enable();
3608 }
3609
3610 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3611         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3612                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3613         } else {                                        \
3614                 __netif_tx_acquire(txq);                \
3615         }                                               \
3616 }
3617
3618 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3619         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3620                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3621                 __netif_tx_acquire(txq))
3622
3623 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3624         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3625                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3626         } else {                                        \
3627                 __netif_tx_release(txq);                \
3628         }                                               \
3629 }
3630
3631 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3632 {
3633         unsigned int i;
3634         int cpu;
3635
3636         local_bh_disable();
3637         cpu = smp_processor_id();
3638         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3639                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3640
3641                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3642                 netif_tx_stop_queue(txq);
3643                 __netif_tx_unlock(txq);
3644         }
3645         local_bh_enable();
3646 }
3647
3648 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3649 {
3650         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3651 }
3652
3653 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3654 {
3655         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3656
3657         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3658                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3659
3660         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3661 }
3662
3663 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3664 {
3665         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3666 }
3667
3668 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3669 {
3670         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3671 }
3672
3673 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3674 {
3675         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3676 }
3677
3678 /*
3679  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3680  * rcu_read_lock held.
3681  */
3682 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3683                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3684
3685 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3686
3687 void ether_setup(struct net_device *dev);
3688
3689 /* Support for loadable net-drivers */
3690 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3691                                     unsigned char name_assign_type,
3692                                     void (*setup)(struct net_device *),
3693                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3694 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3695         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3696
3697 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3698         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3699                          count)
3700
3701 int register_netdev(struct net_device *dev);
3702 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3703
3704 /* General hardware address lists handling functions */
3705 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3706                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3707 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3708                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3709 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3710                        struct net_device *dev,
3711                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3712                        int (*unsync)(struct net_device *,
3713                                      const unsigned char *));
3714 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3715                           struct net_device *dev,
3716                           int (*unsync)(struct net_device *,
3717                                         const unsigned char *));
3718 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3719
3720 /* Functions used for device addresses handling */
3721 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3722                  unsigned char addr_type);
3723 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3724                  unsigned char addr_type);
3725 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3726 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3727
3728 /* Functions used for unicast addresses handling */
3729 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3730 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3731 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3732 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3733 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3734 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3735 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3736 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3737
3738 /**
3739  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3740  *  @dev:  device to sync
3741  *  @sync: function to call if address should be added
3742  *  @unsync: function to call if address should be removed
3743  *
3744  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3745  *  addresses that have been deleted.
3746  */
3747 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3748                                 int (*sync)(struct net_device *,
3749                                             const unsigned char *),
3750                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3751                                               const unsigned char *))
3752 {
3753         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3754 }
3755
3756 /**
3757  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3758  *  @dev:  device to sync
3759  *  @unsync: function to call if address should be removed
3760  *
3761  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3762  */
3763 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3764                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3765                                                  const unsigned char *))
3766 {
3767         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3768 }
3769
3770 /* Functions used for multicast addresses handling */
3771 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3772 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3773 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3774 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3775 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3776 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3777 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3778 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3779 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3780 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3781
3782 /**
3783  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3784  *  @dev:  device to sync
3785  *  @sync: function to call if address should be added
3786  *  @unsync: function to call if address should be removed
3787  *
3788  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3789  *  addresses that have been deleted.
3790  */
3791 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3792                                 int (*sync)(struct net_device *,
3793                                             const unsigned char *),
3794                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3795                                               const unsigned char *))
3796 {
3797         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3798 }
3799
3800 /**
3801  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3802  *  @dev:  device to sync
3803  *  @unsync: function to call if address should be removed
3804  *
3805  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3806  */
3807 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3808                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3809                                                  const unsigned char *))
3810 {
3811         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3812 }
3813
3814 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3815 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3816 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3817 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3818 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3819 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3820 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3821 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3822 /* Load a device via the kmod */
3823 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3824 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3825                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3826 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3827                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3828
3829 extern int              netdev_max_backlog;
3830 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3831 extern int              weight_p;
3832 extern int              dev_weight_rx_bias;
3833 extern int              dev_weight_tx_bias;
3834 extern int              dev_rx_weight;
3835 extern int              dev_tx_weight;
3836
3837 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3838 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3839                                                      struct list_head **iter);
3840 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3841                                                      struct list_head **iter);
3842
3843 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3844 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3845         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3846              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3847              updev; \
3848              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3849
3850 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
3851                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
3852                                             void *data),
3853                                   void *data);
3854
3855 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
3856                                   struct net_device *upper_dev);
3857
3858 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3859                                     struct list_head **iter);
3860 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3861                                         struct list_head **iter);
3862
3863 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3864         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3865              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3866              priv; \
3867              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3868
3869 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3870         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3871              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3872              priv; \
3873              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3874
3875 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3876                                 struct list_head **iter);
3877
3878 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3879         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3880              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3881              ldev; \
3882              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3883
3884 struct net_device *netdev_all_lower_get_next(struct net_device *dev,
3885                                              struct list_head **iter);
3886 struct net_device *netdev_all_lower_get_next_rcu(struct net_device *dev,
3887                                                  struct list_head **iter);
3888
3889 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
3890                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
3891                                         void *data),
3892                               void *data);
3893 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
3894                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
3895                                             void *data),
3896                                   void *data);
3897
3898 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3899 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3900 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3901 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3902 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3903 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3904                                  struct net_device *upper_dev,
3905                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3906 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3907                              struct net_device *upper_dev);
3908 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3909 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3910                                    struct net_device *lower_dev);
3911 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3912                                 void *lower_state_info);
3913
3914 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3915 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3916 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
3917 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3918
3919 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev);
3920 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3921 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3922                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3923 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3924                                     netdev_features_t features);
3925
3926 struct netdev_bonding_info {
3927         ifslave slave;
3928         ifbond  master;
3929 };
3930
3931 struct netdev_notifier_bonding_info {
3932         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3933         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3934 };
3935
3936 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3937                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3938
3939 static inline
3940 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3941 {
3942         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3943 }
3944 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3945
3946 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3947                                          __be16 protocol)
3948 {
3949         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
3950                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
3951
3952         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
3953
3954         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
3955                 /* Can checksum everything */
3956                 return true;
3957         }
3958
3959         switch (protocol) {
3960         case htons(ETH_P_IP):
3961                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
3962         case htons(ETH_P_IPV6):
3963                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
3964         default:
3965                 return false;
3966         }
3967 }
3968
3969 #ifdef CONFIG_BUG
3970 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3971 #else
3972 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3973 {
3974 }
3975 #endif
3976 /* rx skb timestamps */
3977 void net_enable_timestamp(void);
3978 void net_disable_timestamp(void);
3979
3980 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3981 int __init dev_proc_init(void);
3982 #else
3983 #define dev_proc_init() 0
3984 #endif
3985
3986 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3987                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3988                                               bool more)
3989 {
3990         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3991         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3992 }
3993
3994 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3995                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3996 {
3997         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3998         int rc;
3999
4000         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4001         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4002                 txq_trans_update(txq);
4003
4004         return rc;
4005 }
4006
4007 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
4008                                 const void *ns);
4009 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
4010                                  const void *ns);
4011
4012 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
4013 {
4014         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
4015 }
4016
4017 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
4018 {
4019         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
4020 }
4021
4022 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4023
4024 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4025
4026 void linkwatch_run_queue(void);
4027
4028 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4029                                                           netdev_features_t f2)
4030 {
4031         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4032                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4033                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4034                 else
4035                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4036         }
4037
4038         return f1 & f2;
4039 }
4040
4041 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4042         struct net_device *dev)
4043 {
4044         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4045 }
4046 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4047         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4048
4049 /* Allow TSO being used on stacked device :
4050  * Performing the GSO segmentation before last device
4051  * is a performance improvement.
4052  */
4053 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4054                                                         netdev_features_t mask)
4055 {
4056         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4057 }
4058
4059 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4060 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4061 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4062
4063 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4064                                         struct net_device *dev);
4065
4066 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4067                                           struct net_device *dev,
4068                                           netdev_features_t features);
4069 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4070
4071 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4072 {
4073         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4074
4075         /* check flags correspondence */
4076         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4077         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4078         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4079         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4080         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4081         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4082         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4083         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4084         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4085         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4086         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4087         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4088         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4089         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4090         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4091         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4092
4093         return (features & feature) == feature;
4094 }
4095
4096 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4097 {
4098         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4099                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4100 }
4101
4102 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4103                                    netdev_features_t features)
4104 {
4105         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4106                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4107                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4108 }
4109
4110 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4111                                           unsigned int size)
4112 {
4113         dev->gso_max_size = size;
4114 }
4115
4116 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4117                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4118                                         int mac_len)
4119 {
4120         skb->protocol = protocol;
4121         skb->encapsulation = 1;
4122         skb_push(skb, pulled_hlen);
4123         skb_reset_transport_header(skb);
4124         skb->mac_header = mac_offset;
4125         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4126         skb->mac_len = mac_len;
4127 }
4128
4129 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4130 {
4131         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4132 }
4133
4134 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4135 {
4136         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4137 }
4138
4139 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4140 {
4141         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4142 }
4143
4144 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
4145 {
4146         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
4147 }
4148
4149 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
4150 {
4151         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
4152 }
4153
4154 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4155 {
4156         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4157 }
4158
4159 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4160 {
4161         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4162 }
4163
4164 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4165 {
4166         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4167 }
4168
4169 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4170 {
4171         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4172 }
4173
4174 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4175 {
4176         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4177 }
4178
4179 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4180 {
4181         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4182 }
4183
4184 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4185 {
4186         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4187 }
4188
4189 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4190 {
4191         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4192 }
4193
4194 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4195 {
4196         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4197 }
4198
4199 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4200 {
4201         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4202 }
4203
4204 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4205 {
4206         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4207 }
4208
4209 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4210 {
4211         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4212 }
4213
4214 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4215 {
4216         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4217 }
4218
4219 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4220 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4221 {
4222         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4223 }
4224
4225 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
4226 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
4227 {
4228         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
4229         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4230 }
4231
4232 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4233
4234 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4235
4236 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4237
4238 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4239 {
4240         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4241                 return "(unnamed net_device)";
4242         return dev->name;
4243 }
4244
4245 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4246 {
4247         switch (dev->reg_state) {
4248         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4249         case NETREG_REGISTERED: return "";
4250         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4251         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4252         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4253         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4254         }
4255
4256         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4257         return " (unknown)";
4258 }
4259
4260 __printf(3, 4)
4261 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4262                    const char *format, ...);
4263 __printf(2, 3)
4264 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4265 __printf(2, 3)
4266 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4267 __printf(2, 3)
4268 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4269 __printf(2, 3)
4270 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4271 __printf(2, 3)
4272 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4273 __printf(2, 3)
4274 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4275 __printf(2, 3)
4276 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4277
4278 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4279         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4280
4281 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4282 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4283 do {                                                            \
4284         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4285 } while (0)
4286 #elif defined(DEBUG)
4287 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4288         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4289 #else
4290 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4291 ({                                                              \
4292         if (0)                                                  \
4293                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4294 })
4295 #endif
4296
4297 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4298 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4299 #else
4300
4301 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4302 ({                                                              \
4303         if (0)                                                  \
4304                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4305         0;                                                      \
4306 })
4307 #endif
4308
4309 /*
4310  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4311  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4312  * file/line information and a backtrace.
4313  */
4314 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4315         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4316              netdev_reg_state(dev), ##args)
4317
4318 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4319
4320 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4321 do {                                                            \
4322         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4323                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4324 } while (0)
4325
4326 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4327 do {                                                            \
4328         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4329                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4330 } while (0)
4331
4332 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4333         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4334 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4335         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4336 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4337         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4338 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4339         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4340 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4341         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4342 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4343         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4344 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4345         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4346
4347 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4348 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4349 do {                                                            \
4350         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4351                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4352 } while (0)
4353 #elif defined(DEBUG)
4354 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4355         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4356 #else
4357 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4358 ({                                                                      \
4359         if (0)                                                          \
4360                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4361         0;                                                              \
4362 })
4363 #endif
4364
4365 /* if @cond then downgrade to debug, else print at @level */
4366 #define netif_cond_dbg(priv, type, netdev, cond, level, fmt, args...)     \
4367         do {                                                              \
4368                 if (cond)                                                 \
4369                         netif_dbg(priv, type, netdev, fmt, ##args);       \
4370                 else                                                      \
4371                         netif_ ## level(priv, type, netdev, fmt, ##args); \
4372         } while (0)
4373
4374 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4375 #define netif_vdbg      netif_dbg
4376 #else
4377 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4378 ({                                                              \
4379         if (0)                                                  \
4380                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4381         0;                                                      \
4382 })
4383 #endif
4384
4385 /*
4386  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4387  *      and the routines to invoke.
4388  *
4389  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4390  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4391  *
4392  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4393  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4394  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4395  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4396  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4397  *             --BLG
4398  *
4399  *              0800    IP
4400  *              8100    802.1Q VLAN
4401  *              0001    802.3
4402  *              0002    AX.25
4403  *              0004    802.2
4404  *              8035    RARP
4405  *              0005    SNAP
4406  *              0805    X.25
4407  *              0806    ARP
4408  *              8137    IPX
4409  *              0009    Localtalk
4410  *              86DD    IPv6
4411  */
4412 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4413 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4414
4415 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */