Merge remote-tracking branches 'asoc/fix/rockchip', 'asoc/fix/rt5645', 'asoc/fix...
[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 #ifdef CONFIG_DCB
45 #include <net/dcbnl.h>
46 #endif
47 #include <net/netprio_cgroup.h>
48
49 #include <linux/netdev_features.h>
50 #include <linux/neighbour.h>
51 #include <uapi/linux/netdevice.h>
52 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
53 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55
56 struct netpoll_info;
57 struct device;
58 struct phy_device;
59 struct dsa_switch_tree;
60
61 /* 802.11 specific */
62 struct wireless_dev;
63 /* 802.15.4 specific */
64 struct wpan_dev;
65 struct mpls_dev;
66 /* UDP Tunnel offloads */
67 struct udp_tunnel_info;
68 struct bpf_prog;
69
70 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
71                                     const struct ethtool_ops *ops);
72
73 /* Backlog congestion levels */
74 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
75 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
76
77 /*
78  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
79  * namespaces:
80  *
81  * - qdisc return codes
82  * - driver transmit return codes
83  * - errno values
84  *
85  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
86  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
87  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
88  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
89  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
90  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
91  * others are propagated to higher layers.
92  */
93
94 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
95 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
96 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
97 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
98 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
99
100 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
101  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
102  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
103 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
104 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
105
106 /* Driver transmit return codes */
107 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
108
109 enum netdev_tx {
110         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
111         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
112         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
113 };
114 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
115
116 /*
117  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
118  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
119  */
120 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
121 {
122         /*
123          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
124          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
125          * - error while transmitting (rc < 0)
126          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
127          */
128         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
129                 return true;
130
131         return false;
132 }
133
134 /*
135  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
136  *      used.
137  */
138
139 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
140 # define LL_MAX_HEADER 128
141 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
142 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
143 #  define LL_MAX_HEADER 128
144 # else
145 #  define LL_MAX_HEADER 96
146 # endif
147 #else
148 # define LL_MAX_HEADER 32
149 #endif
150
151 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
152     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
153 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
154 #else
155 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
156 #endif
157
158 /*
159  *      Old network device statistics. Fields are native words
160  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
161  */
162
163 struct net_device_stats {
164         unsigned long   rx_packets;
165         unsigned long   tx_packets;
166         unsigned long   rx_bytes;
167         unsigned long   tx_bytes;
168         unsigned long   rx_errors;
169         unsigned long   tx_errors;
170         unsigned long   rx_dropped;
171         unsigned long   tx_dropped;
172         unsigned long   multicast;
173         unsigned long   collisions;
174         unsigned long   rx_length_errors;
175         unsigned long   rx_over_errors;
176         unsigned long   rx_crc_errors;
177         unsigned long   rx_frame_errors;
178         unsigned long   rx_fifo_errors;
179         unsigned long   rx_missed_errors;
180         unsigned long   tx_aborted_errors;
181         unsigned long   tx_carrier_errors;
182         unsigned long   tx_fifo_errors;
183         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
184         unsigned long   tx_window_errors;
185         unsigned long   rx_compressed;
186         unsigned long   tx_compressed;
187 };
188
189
190 #include <linux/cache.h>
191 #include <linux/skbuff.h>
192
193 #ifdef CONFIG_RPS
194 #include <linux/static_key.h>
195 extern struct static_key rps_needed;
196 extern struct static_key rfs_needed;
197 #endif
198
199 struct neighbour;
200 struct neigh_parms;
201 struct sk_buff;
202
203 struct netdev_hw_addr {
204         struct list_head        list;
205         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
206         unsigned char           type;
207 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
210 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
211 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
212         bool                    global_use;
213         int                     sync_cnt;
214         int                     refcount;
215         int                     synced;
216         struct rcu_head         rcu_head;
217 };
218
219 struct netdev_hw_addr_list {
220         struct list_head        list;
221         int                     count;
222 };
223
224 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
225 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
226 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
227         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
228
229 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
230 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
231 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
232         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
233
234 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
235 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
236 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
237         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
238
239 struct hh_cache {
240         unsigned int    hh_len;
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_MISSED,      /* reschedule a napi */
334         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
335         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
336         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
337         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
338         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,/* sk_busy_loop() owns this NAPI */
339 };
340
341 enum {
342         NAPIF_STATE_SCHED        = BIT(NAPI_STATE_SCHED),
343         NAPIF_STATE_MISSED       = BIT(NAPI_STATE_MISSED),
344         NAPIF_STATE_DISABLE      = BIT(NAPI_STATE_DISABLE),
345         NAPIF_STATE_NPSVC        = BIT(NAPI_STATE_NPSVC),
346         NAPIF_STATE_HASHED       = BIT(NAPI_STATE_HASHED),
347         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
348         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
349 };
350
351 enum gro_result {
352         GRO_MERGED,
353         GRO_MERGED_FREE,
354         GRO_HELD,
355         GRO_NORMAL,
356         GRO_DROP,
357         GRO_CONSUMED,
358 };
359 typedef enum gro_result gro_result_t;
360
361 /*
362  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
363  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
364  * further.
365  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
366  * case skb->dev was changed by rx_handler.
367  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
368  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
369  *
370  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
371  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
372  *
373  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
374  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
375  *
376  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
377  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
378  * netdev_rx_handler_unregister().
379  *
380  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
381  * do with the skb.
382  *
383  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
384  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
385  * the skb to be delivered in some other way.
386  *
387  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
388  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
389  * new device will be called if it exists.
390  *
391  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
392  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
393  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
394  *
395  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
396  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
397  *
398  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
399  * returned RX_HANDLER_PASS.
400  */
401
402 enum rx_handler_result {
403         RX_HANDLER_CONSUMED,
404         RX_HANDLER_ANOTHER,
405         RX_HANDLER_EXACT,
406         RX_HANDLER_PASS,
407 };
408 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
409 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
410
411 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
412 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
413
414 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
415 {
416         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
417 }
418
419 bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n);
420
421 /**
422  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
423  *      @n: NAPI context
424  *
425  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
426  * running.
427  */
428 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
429 {
430         if (napi_schedule_prep(n))
431                 __napi_schedule(n);
432 }
433
434 /**
435  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
436  *      @n: NAPI context
437  *
438  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
439  */
440 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
441 {
442         if (napi_schedule_prep(n))
443                 __napi_schedule_irqoff(n);
444 }
445
446 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
447 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
448 {
449         if (napi_schedule_prep(napi)) {
450                 __napi_schedule(napi);
451                 return true;
452         }
453         return false;
454 }
455
456 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
457 /**
458  *      napi_complete - NAPI processing complete
459  *      @n: NAPI context
460  *
461  * Mark NAPI processing as complete.
462  * Consider using napi_complete_done() instead.
463  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
464  */
465 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
466 {
467         return napi_complete_done(n, 0);
468 }
469
470 /**
471  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
472  *      @napi: NAPI context
473  *
474  * Warning: caller must observe RCU grace period
475  * before freeing memory containing @napi, if
476  * this function returns true.
477  * Note: core networking stack automatically calls it
478  * from netif_napi_del().
479  * Drivers might want to call this helper to combine all
480  * the needed RCU grace periods into a single one.
481  */
482 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
483
484 /**
485  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
486  *      @n: NAPI context
487  *
488  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
489  * Waits till any outstanding processing completes.
490  */
491 void napi_disable(struct napi_struct *n);
492
493 /**
494  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
495  *      @n: NAPI context
496  *
497  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
498  * Must be paired with napi_disable.
499  */
500 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
501 {
502         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
503         smp_mb__before_atomic();
504         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
505         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
506 }
507
508 /**
509  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
510  *      @n: NAPI context
511  *
512  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
513  * Waits till any outstanding processing completes but
514  * does not disable future activations.
515  */
516 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
517 {
518         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
519                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
520                         msleep(1);
521         else
522                 barrier();
523 }
524
525 enum netdev_queue_state_t {
526         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
527         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
528         __QUEUE_STATE_FROZEN,
529 };
530
531 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
532 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
533 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
534
535 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
536 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
537                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
538 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
539                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
540
541 /*
542  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
543  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
544  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
545  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
546  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
547  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
548  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
549  */
550
551 struct netdev_queue {
552 /*
553  * read-mostly part
554  */
555         struct net_device       *dev;
556         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
557         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
558 #ifdef CONFIG_SYSFS
559         struct kobject          kobj;
560 #endif
561 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
562         int                     numa_node;
563 #endif
564         unsigned long           tx_maxrate;
565         /*
566          * Number of TX timeouts for this queue
567          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
568          */
569         unsigned long           trans_timeout;
570 /*
571  * write-mostly part
572  */
573         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
574         int                     xmit_lock_owner;
575         /*
576          * Time (in jiffies) of last Tx
577          */
578         unsigned long           trans_start;
579
580         unsigned long           state;
581
582 #ifdef CONFIG_BQL
583         struct dql              dql;
584 #endif
585 } ____cacheline_aligned_in_smp;
586
587 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
588 {
589 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
590         return q->numa_node;
591 #else
592         return NUMA_NO_NODE;
593 #endif
594 }
595
596 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
597 {
598 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
599         q->numa_node = node;
600 #endif
601 }
602
603 #ifdef CONFIG_RPS
604 /*
605  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
606  * map is an array of CPUs.
607  */
608 struct rps_map {
609         unsigned int len;
610         struct rcu_head rcu;
611         u16 cpus[0];
612 };
613 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
614
615 /*
616  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
617  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
618  * a hardware filter index.
619  */
620 struct rps_dev_flow {
621         u16 cpu;
622         u16 filter;
623         unsigned int last_qtail;
624 };
625 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
626
627 /*
628  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
629  */
630 struct rps_dev_flow_table {
631         unsigned int mask;
632         struct rcu_head rcu;
633         struct rps_dev_flow flows[0];
634 };
635 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
636     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
637
638 /*
639  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
640  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
641  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
642  * of flow hash, lower part is CPU number.
643  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
644  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
645  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
646  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
647  */
648 struct rps_sock_flow_table {
649         u32     mask;
650
651         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
652 };
653 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
654
655 #define RPS_NO_CPU 0xffff
656
657 extern u32 rps_cpu_mask;
658 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
659
660 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
661                                         u32 hash)
662 {
663         if (table && hash) {
664                 unsigned int index = hash & table->mask;
665                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
666
667                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
668                 val |= raw_smp_processor_id();
669
670                 if (table->ents[index] != val)
671                         table->ents[index] = val;
672         }
673 }
674
675 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
676 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
677                          u16 filter_id);
678 #endif
679 #endif /* CONFIG_RPS */
680
681 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
682 struct netdev_rx_queue {
683 #ifdef CONFIG_RPS
684         struct rps_map __rcu            *rps_map;
685         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
686 #endif
687         struct kobject                  kobj;
688         struct net_device               *dev;
689 } ____cacheline_aligned_in_smp;
690
691 /*
692  * RX queue sysfs structures and functions.
693  */
694 struct rx_queue_attribute {
695         struct attribute attr;
696         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
697             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
698         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
699             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
700 };
701
702 #ifdef CONFIG_XPS
703 /*
704  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
705  * map is an array of queues.
706  */
707 struct xps_map {
708         unsigned int len;
709         unsigned int alloc_len;
710         struct rcu_head rcu;
711         u16 queues[0];
712 };
713 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
714 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
715        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
716
717 /*
718  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
719  */
720 struct xps_dev_maps {
721         struct rcu_head rcu;
722         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
723 };
724 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +          \
725         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
726 #endif /* CONFIG_XPS */
727
728 #define TC_MAX_QUEUE    16
729 #define TC_BITMASK      15
730 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
731 struct netdev_tc_txq {
732         u16 count;
733         u16 offset;
734 };
735
736 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
737 /*
738  * This structure is to hold information about the device
739  * configured to run FCoE protocol stack.
740  */
741 struct netdev_fcoe_hbainfo {
742         char    manufacturer[64];
743         char    serial_number[64];
744         char    hardware_version[64];
745         char    driver_version[64];
746         char    optionrom_version[64];
747         char    firmware_version[64];
748         char    model[256];
749         char    model_description[256];
750 };
751 #endif
752
753 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
754
755 /* This structure holds a unique identifier to identify some
756  * physical item (port for example) used by a netdevice.
757  */
758 struct netdev_phys_item_id {
759         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
760         unsigned char id_len;
761 };
762
763 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
764                                             struct netdev_phys_item_id *b)
765 {
766         return a->id_len == b->id_len &&
767                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
768 }
769
770 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
771                                        struct sk_buff *skb);
772
773 /* These structures hold the attributes of qdisc and classifiers
774  * that are being passed to the netdevice through the setup_tc op.
775  */
776 enum {
777         TC_SETUP_MQPRIO,
778         TC_SETUP_CLSU32,
779         TC_SETUP_CLSFLOWER,
780         TC_SETUP_MATCHALL,
781         TC_SETUP_CLSBPF,
782 };
783
784 struct tc_cls_u32_offload;
785
786 struct tc_to_netdev {
787         unsigned int type;
788         union {
789                 struct tc_cls_u32_offload *cls_u32;
790                 struct tc_cls_flower_offload *cls_flower;
791                 struct tc_cls_matchall_offload *cls_mall;
792                 struct tc_cls_bpf_offload *cls_bpf;
793                 struct tc_mqprio_qopt *mqprio;
794         };
795         bool egress_dev;
796 };
797
798 /* These structures hold the attributes of xdp state that are being passed
799  * to the netdevice through the xdp op.
800  */
801 enum xdp_netdev_command {
802         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
803          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
804          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
805          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
806          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
807          * when it is no longer used.
808          */
809         XDP_SETUP_PROG,
810         /* Check if a bpf program is set on the device.  The callee should
811          * return true if a program is currently attached and running.
812          */
813         XDP_QUERY_PROG,
814 };
815
816 struct netlink_ext_ack;
817
818 struct netdev_xdp {
819         enum xdp_netdev_command command;
820         union {
821                 /* XDP_SETUP_PROG */
822                 struct {
823                         struct bpf_prog *prog;
824                         struct netlink_ext_ack *extack;
825                 };
826                 /* XDP_QUERY_PROG */
827                 bool prog_attached;
828         };
829 };
830
831 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
832 struct xfrmdev_ops {
833         int     (*xdo_dev_state_add) (struct xfrm_state *x);
834         void    (*xdo_dev_state_delete) (struct xfrm_state *x);
835         void    (*xdo_dev_state_free) (struct xfrm_state *x);
836         bool    (*xdo_dev_offload_ok) (struct sk_buff *skb,
837                                        struct xfrm_state *x);
838 };
839 #endif
840
841 /*
842  * This structure defines the management hooks for network devices.
843  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
844  * optional and can be filled with a null pointer.
845  *
846  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
847  *     This function is called once when a network device is registered.
848  *     The network device can use this for any late stage initialization
849  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
850  *     be propagated back to register_netdev.
851  *
852  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
853  *     This function is called when device is unregistered or when registration
854  *     fails. It is not called if init fails.
855  *
856  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
857  *     This function is called when a network device transitions to the up
858  *     state.
859  *
860  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
861  *     This function is called when a network device transitions to the down
862  *     state.
863  *
864  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
865  *                               struct net_device *dev);
866  *      Called when a packet needs to be transmitted.
867  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
868  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
869  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
870  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
871  *      Required; cannot be NULL.
872  *
873  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
874  *                                         struct net_device *dev
875  *                                         netdev_features_t features);
876  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
877  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
878  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
879  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
880  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
881  *      those the driver believes to be appropriate.
882  *
883  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
884  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
885  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
886  *      transmit queues.
887  *
888  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
889  *      This function is called to allow device receiver to make
890  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
891  *
892  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
893  *      This function is called device changes address list filtering.
894  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
895  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
896  *
897  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
898  *      This function  is called when the Media Access Control address
899  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
900  *      MAC address can not be changed.
901  *
902  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
903  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
904  *
905  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
906  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
907  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
908  *      not supported error code.
909  *
910  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
911  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
912  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
913  *      interface (PCI) for low level management.
914  *
915  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
916  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
917  *      of a device.
918  *
919  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
920  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
921  *      for dev->watchdog ticks.
922  *
923  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
924  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
925  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
926  *      Called when a user wants to get the network device usage
927  *      statistics. Drivers must do one of the following:
928  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
929  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
930  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
931  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
932  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
933  *         field is written atomically.
934  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
935  *         neither operation.
936  *
937  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
938  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
939  *
940  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
941  *      void *attr_data)
942  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
943  *      attr_data pointer.
944  *
945  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
946  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
947  *      VLAN id is registered.
948  *
949  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
950  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
951  *      VLAN id is unregistered.
952  *
953  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
954  *
955  *      SR-IOV management functions.
956  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
957  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
958  *                        u8 qos, __be16 proto);
959  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
960  *                        int max_tx_rate);
961  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
962  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
963  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
964  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
965  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
966  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
967  *                        struct nlattr *port[]);
968  *
969  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
970  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
971  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
972  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
973  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
974  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u32 handle,
975  *                     __be16 protocol, struct tc_to_netdev *tc);
976  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
977  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
978  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
979  *      management safely.
980  *
981  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
982  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
983  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
984  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
985  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
986  *
987  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
988  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
989  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
990  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
991  *
992  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
993  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
994  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
995  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
996  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
997  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
998  *
999  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
1000  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
1001  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
1002  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1003  *
1004  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1005  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1006  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1007  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1008  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1009  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1010  *
1011  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1012  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1013  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1014  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1015  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1016  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1017  *
1018  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1019  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1020  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1021  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1022  *      protocol stack to use.
1023  *
1024  *      RFS acceleration.
1025  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1026  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1027  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1028  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1029  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1030  *
1031  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1032  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1033  *      Called to make another netdev an underling.
1034  *
1035  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1036  *      Called to release previously enslaved netdev.
1037  *
1038  *      Feature/offload setting functions.
1039  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1040  *              netdev_features_t features);
1041  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1042  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1043  *      the device state.
1044  *
1045  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1046  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1047  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1048  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1049  *
1050  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1051  *                    struct net_device *dev,
1052  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
1053  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1054  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1055  *                    struct net_device *dev,
1056  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1057  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1058  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1059  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1060  *                     int *idx)
1061  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1062  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1063  *
1064  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1065  *                           u16 flags)
1066  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1067  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1068  *                           int nlflags)
1069  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1070  *                           u16 flags);
1071  *
1072  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1073  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1074  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1075  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1076  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1077  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1078  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1079  *
1080  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1081  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1082  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1083  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1084  *      multiple net devices on single physical port.
1085  *
1086  * void (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1087  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1088  *      Called by UDP tunnel to notify a driver about the UDP port and socket
1089  *      address family that a UDP tunnel is listnening to. It is called only
1090  *      when a new port starts listening. The operation is protected by the
1091  *      RTNL.
1092  *
1093  * void (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1094  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1095  *      Called by UDP tunnel to notify the driver about a UDP port and socket
1096  *      address family that the UDP tunnel is not listening to anymore. The
1097  *      operation is protected by the RTNL.
1098  *
1099  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1100  *                               struct net_device *dev)
1101  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1102  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1103  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1104  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1105  *      the upper layer will maintain.
1106  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1107  *      Called by upper layer device to delete the station created
1108  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1109  *      the station and priv is the structure returned by the add
1110  *      operation.
1111  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1112  *                                    struct net_device *dev,
1113  *                                    void *priv);
1114  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1115  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1116  *      devices.
1117  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1118  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1119  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1120  *      TX queue.
1121  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1122  *      Called to get the iflink value of this device.
1123  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1124  *                               bool proto_down);
1125  *      This function is used to pass protocol port error state information
1126  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1127  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1128  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1129  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1130  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1131  *      sampling packet.
1132  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1133  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1134  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1135  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1136  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1137  *      default value.
1138  * int (*ndo_xdp)(struct net_device *dev, struct netdev_xdp *xdp);
1139  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1140  *      netdevice. See definition of enum xdp_netdev_command for details.
1141  *
1142  */
1143 struct net_device_ops {
1144         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1145         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1146         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1147         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1148         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1149                                                   struct net_device *dev);
1150         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1151                                                       struct net_device *dev,
1152                                                       netdev_features_t features);
1153         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1154                                                     struct sk_buff *skb,
1155                                                     void *accel_priv,
1156                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1157         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1158                                                        int flags);
1159         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1160         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1161                                                        void *addr);
1162         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1163         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1164                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1165         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1166                                                   struct ifmap *map);
1167         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1168                                                   int new_mtu);
1169         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1170                                                    struct neigh_parms *);
1171         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1172
1173         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1174                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1175         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1176         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1177                                                          const struct net_device *dev,
1178                                                          void *attr_data);
1179         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1180
1181         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1182                                                        __be16 proto, u16 vid);
1183         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1184                                                         __be16 proto, u16 vid);
1185 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1186         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1187         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1188                                                      struct netpoll_info *info);
1189         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1190 #endif
1191         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1192                                                   int queue, u8 *mac);
1193         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1194                                                    int queue, u16 vlan,
1195                                                    u8 qos, __be16 proto);
1196         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1197                                                    int vf, int min_tx_rate,
1198                                                    int max_tx_rate);
1199         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1200                                                        int vf, bool setting);
1201         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1202                                                     int vf, bool setting);
1203         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1204                                                      int vf,
1205                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1206         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1207                                                          int vf, int link_state);
1208         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1209                                                     int vf,
1210                                                     struct ifla_vf_stats
1211                                                     *vf_stats);
1212         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1213                                                    int vf,
1214                                                    struct nlattr *port[]);
1215         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1216                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1217         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1218                                                    int vf, u64 guid,
1219                                                    int guid_type);
1220         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1221                                                    struct net_device *dev,
1222                                                    int vf, bool setting);
1223         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1224                                                 u32 handle,
1225                                                 __be16 protocol,
1226                                                 struct tc_to_netdev *tc);
1227 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1228         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1229         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1230         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1231                                                       u16 xid,
1232                                                       struct scatterlist *sgl,
1233                                                       unsigned int sgc);
1234         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1235                                                      u16 xid);
1236         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1237                                                        u16 xid,
1238                                                        struct scatterlist *sgl,
1239                                                        unsigned int sgc);
1240         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1241                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1242 #endif
1243
1244 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1245 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1246 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1247         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1248                                                     u64 *wwn, int type);
1249 #endif
1250
1251 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1252         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1253                                                      const struct sk_buff *skb,
1254                                                      u16 rxq_index,
1255                                                      u32 flow_id);
1256 #endif
1257         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1258                                                  struct net_device *slave_dev);
1259         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1260                                                  struct net_device *slave_dev);
1261         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1262                                                     netdev_features_t features);
1263         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1264                                                     netdev_features_t features);
1265         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1266                                                        struct neighbour *n);
1267         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1268                                                      struct neighbour *n);
1269
1270         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1271                                                struct nlattr *tb[],
1272                                                struct net_device *dev,
1273                                                const unsigned char *addr,
1274                                                u16 vid,
1275                                                u16 flags);
1276         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1277                                                struct nlattr *tb[],
1278                                                struct net_device *dev,
1279                                                const unsigned char *addr,
1280                                                u16 vid);
1281         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1282                                                 struct netlink_callback *cb,
1283                                                 struct net_device *dev,
1284                                                 struct net_device *filter_dev,
1285                                                 int *idx);
1286
1287         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1288                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1289                                                       u16 flags);
1290         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1291                                                       u32 pid, u32 seq,
1292                                                       struct net_device *dev,
1293                                                       u32 filter_mask,
1294                                                       int nlflags);
1295         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1296                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1297                                                       u16 flags);
1298         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1299                                                       bool new_carrier);
1300         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1301                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1302         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1303                                                           char *name, size_t len);
1304         void                    (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1305                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1306         void                    (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1307                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1308         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1309                                                         struct net_device *dev);
1310         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1311                                                         void *priv);
1312
1313         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1314                                                         struct net_device *dev,
1315                                                         void *priv);
1316         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1317         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1318                                                       int queue_index,
1319                                                       u32 maxrate);
1320         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1321         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1322                                                          bool proto_down);
1323         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1324                                                        struct sk_buff *skb);
1325         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1326                                                        int needed_headroom);
1327         int                     (*ndo_xdp)(struct net_device *dev,
1328                                            struct netdev_xdp *xdp);
1329 };
1330
1331 /**
1332  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1333  *
1334  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1335  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1336  * userspace; this means that the order of these flags can change
1337  * during any kernel release.
1338  *
1339  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1340  *
1341  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1342  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1343  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1344  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1345  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1346  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1347  *      release skb->dst
1348  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1349  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1350  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1351  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1352  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1353  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1354  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1355  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1356  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1357  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1358  *      change when it's running
1359  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1360  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1361  *      underlying stacked devices
1362  * @IFF_IPVLAN_MASTER: IPvlan master device
1363  * @IFF_IPVLAN_SLAVE: IPvlan slave device
1364  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1365  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1366  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1367  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1368  * @IFF_TEAM: device is a team device
1369  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1370  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1371  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1372  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1373  */
1374 enum netdev_priv_flags {
1375         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1376         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1377         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1378         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1379         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1380         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1381         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1382         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1383         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1384         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1385         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1386         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1387         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1388         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1389         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1390         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1391         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1392         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1393         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1394         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1395         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1396         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1397         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1398         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1399         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1400         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<25,
1401         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<26,
1402         IFF_MACSEC                      = 1<<27,
1403 };
1404
1405 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1406 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1407 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1408 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1409 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1410 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1411 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1412 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1413 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1414 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1415 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1416 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1417 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1418 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1419 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1420 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1421 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1422 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1423 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1424 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1425 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1426 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1427 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1428 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1429 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1430 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1431 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1432
1433 /**
1434  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1435  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1436  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1437  *              almost every data structure used in the INET module.
1438  *
1439  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1440  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1441  *              of the interface.
1442  *
1443  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1444  *      @ifalias:       SNMP alias
1445  *      @mem_end:       Shared memory end
1446  *      @mem_start:     Shared memory start
1447  *      @base_addr:     Device I/O address
1448  *      @irq:           Device IRQ number
1449  *
1450  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1451  *
1452  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1453  *      @dev_list:      The global list of network devices
1454  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1455  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1456  *                      device; see the function unregister_netdev
1457  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1458  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1459  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1460  *
1461  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1462  *      @features:      Currently active device features
1463  *      @hw_features:   User-changeable features
1464  *
1465  *      @wanted_features:       User-requested features
1466  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1467  *
1468  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1469  *                              This field indicates what encapsulation
1470  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1471  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1472  *
1473  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1474  *
1475  *      @ifindex:       interface index
1476  *      @group:         The group the device belongs to
1477  *
1478  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1479  *                      rtnl_link_stats64 instead
1480  *
1481  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1482  *                      do not use this in drivers
1483  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1484  *                      do not use this in drivers
1485  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1486  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1487  *
1488  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1489  *                              instead of ioctl,
1490  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1491  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1492  *
1493  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1494  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1495  *      @ethtool_ops:   Management operations
1496  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1497  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1498  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1499  *                      of Layer 2 headers.
1500  *
1501  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1502  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1503  *                      see if.h for the definitions
1504  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1505  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1506  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1507  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1508  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1509  *      @dma:           DMA channel
1510  *      @mtu:           Interface MTU value
1511  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1512  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1513  *      @type:          Interface hardware type
1514  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1515  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1516  *
1517  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1518  *                        cases can this be guaranteed
1519  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1520  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1521  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1522  *
1523  *      interface address info:
1524  *
1525  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1526  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1527  *      @addr_len:              Hardware address length
1528  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1529  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1530  *                              the same link layer address
1531  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1532  *                              the same function
1533  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1534  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1535  *                              has been enabled due to the need to listen to
1536  *                              additional unicast addresses in a device that
1537  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1538  *      @uc:                    unicast mac addresses
1539  *      @mc:                    multicast mac addresses
1540  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1541  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1542  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1543  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1544  *                              exit promiscuous mode
1545  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1546  *
1547  *      @vlan_info:     VLAN info
1548  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1549  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1550  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1551  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1552  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1553  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1554  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1555  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1556  *
1557  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1558  *                      because most packets are unicast)
1559  *
1560  *      @_rx:                   Array of RX queues
1561  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1562  *                              allocated at register_netdev() time
1563  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1564  *
1565  *      @rx_handler:            handler for received packets
1566  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1567  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1568  *      @broadcast:             hw bcast address
1569  *
1570  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1571  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1572  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1573  *                      operation is defined
1574  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1575  *
1576  *      @_tx:                   Array of TX queues
1577  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1578  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1579  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1580  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1581  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1582  *
1583  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1584  *
1585  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1586  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1587  *      @watchdog_timer:        List of timers
1588  *
1589  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1590  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1591  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1592  *
1593  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1594  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1595  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1596  *                              a new link
1597  *
1598  *      @needs_free_netdev:     Should unregister perform free_netdev?
1599  *      @priv_destructor:       Called from unregister
1600  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1601  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1602  *
1603  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1604  *      @lstats:        Loopback statistics
1605  *      @tstats:        Tunnel statistics
1606  *      @dstats:        Dummy statistics
1607  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1608  *
1609  *      @garp_port:     GARP
1610  *      @mrp_port:      MRP
1611  *
1612  *      @dev:           Class/net/name entry
1613  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1614  *                      sysfs groups
1615  *
1616  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1617  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1618  *
1619  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1620  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1621  *                      NIC for GSO
1622  *
1623  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1624  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1625  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1626  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1627  *
1628  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1629  *
1630  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1631  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1632  *                      for hardware timestamping
1633  *
1634  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1635  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1636  *
1637  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1638  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1639  *                      switch port.
1640  *
1641  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1642  *      moves out.
1643  */
1644
1645 struct net_device {
1646         char                    name[IFNAMSIZ];
1647         struct hlist_node       name_hlist;
1648         char                    *ifalias;
1649         /*
1650          *      I/O specific fields
1651          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1652          */
1653         unsigned long           mem_end;
1654         unsigned long           mem_start;
1655         unsigned long           base_addr;
1656         int                     irq;
1657
1658         atomic_t                carrier_changes;
1659
1660         /*
1661          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1662          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1663          *      part of the usual set specified in Space.c.
1664          */
1665
1666         unsigned long           state;
1667
1668         struct list_head        dev_list;
1669         struct list_head        napi_list;
1670         struct list_head        unreg_list;
1671         struct list_head        close_list;
1672         struct list_head        ptype_all;
1673         struct list_head        ptype_specific;
1674
1675         struct {
1676                 struct list_head upper;
1677                 struct list_head lower;
1678         } adj_list;
1679
1680         netdev_features_t       features;
1681         netdev_features_t       hw_features;
1682         netdev_features_t       wanted_features;
1683         netdev_features_t       vlan_features;
1684         netdev_features_t       hw_enc_features;
1685         netdev_features_t       mpls_features;
1686         netdev_features_t       gso_partial_features;
1687
1688         int                     ifindex;
1689         int                     group;
1690
1691         struct net_device_stats stats;
1692
1693         atomic_long_t           rx_dropped;
1694         atomic_long_t           tx_dropped;
1695         atomic_long_t           rx_nohandler;
1696
1697 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1698         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1699         struct iw_public_data   *wireless_data;
1700 #endif
1701         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1702         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1703 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1704         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1705 #endif
1706 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1707         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1708 #endif
1709 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1710         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1711 #endif
1712
1713 #ifdef CONFIG_XFRM
1714         const struct xfrmdev_ops *xfrmdev_ops;
1715 #endif
1716
1717         const struct header_ops *header_ops;
1718
1719         unsigned int            flags;
1720         unsigned int            priv_flags;
1721
1722         unsigned short          gflags;
1723         unsigned short          padded;
1724
1725         unsigned char           operstate;
1726         unsigned char           link_mode;
1727
1728         unsigned char           if_port;
1729         unsigned char           dma;
1730
1731         unsigned int            mtu;
1732         unsigned int            min_mtu;
1733         unsigned int            max_mtu;
1734         unsigned short          type;
1735         unsigned short          hard_header_len;
1736         unsigned char           min_header_len;
1737
1738         unsigned short          needed_headroom;
1739         unsigned short          needed_tailroom;
1740
1741         /* Interface address info. */
1742         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1743         unsigned char           addr_assign_type;
1744         unsigned char           addr_len;
1745         unsigned short          neigh_priv_len;
1746         unsigned short          dev_id;
1747         unsigned short          dev_port;
1748         spinlock_t              addr_list_lock;
1749         unsigned char           name_assign_type;
1750         bool                    uc_promisc;
1751         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1752         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1753         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1754
1755 #ifdef CONFIG_SYSFS
1756         struct kset             *queues_kset;
1757 #endif
1758         unsigned int            promiscuity;
1759         unsigned int            allmulti;
1760
1761
1762         /* Protocol-specific pointers */
1763
1764 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1765         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1766 #endif
1767 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1768         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1769 #endif
1770 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1771         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1772 #endif
1773         void                    *atalk_ptr;
1774         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1775         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1776         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1777         void                    *ax25_ptr;
1778         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1779         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1780 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1781         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1782 #endif
1783
1784 /*
1785  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1786  */
1787         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1788         unsigned char           *dev_addr;
1789
1790 #ifdef CONFIG_SYSFS
1791         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1792
1793         unsigned int            num_rx_queues;
1794         unsigned int            real_num_rx_queues;
1795 #endif
1796
1797         struct bpf_prog __rcu   *xdp_prog;
1798         unsigned long           gro_flush_timeout;
1799         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1800         void __rcu              *rx_handler_data;
1801
1802 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1803         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1804 #endif
1805         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1806 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1807         struct nf_hook_entry __rcu *nf_hooks_ingress;
1808 #endif
1809
1810         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1811 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1812         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1813 #endif
1814         struct hlist_node       index_hlist;
1815
1816 /*
1817  * Cache lines mostly used on transmit path
1818  */
1819         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1820         unsigned int            num_tx_queues;
1821         unsigned int            real_num_tx_queues;
1822         struct Qdisc            *qdisc;
1823 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1824         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
1825 #endif
1826         unsigned long           tx_queue_len;
1827         spinlock_t              tx_global_lock;
1828         int                     watchdog_timeo;
1829
1830 #ifdef CONFIG_XPS
1831         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1832 #endif
1833 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1834         struct tcf_proto __rcu  *egress_cl_list;
1835 #endif
1836
1837         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1838         struct timer_list       watchdog_timer;
1839
1840         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1841         struct list_head        todo_list;
1842
1843         struct list_head        link_watch_list;
1844
1845         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1846                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1847                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1848                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1849                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1850                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1851         } reg_state:8;
1852
1853         bool dismantle;
1854
1855         enum {
1856                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1857                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1858         } rtnl_link_state:16;
1859
1860         bool needs_free_netdev;
1861         void (*priv_destructor)(struct net_device *dev);
1862
1863 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1864         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1865 #endif
1866
1867         possible_net_t                  nd_net;
1868
1869         /* mid-layer private */
1870         union {
1871                 void                                    *ml_priv;
1872                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1873                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1874                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1875                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1876         };
1877
1878 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
1879         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1880 #endif
1881 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
1882         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1883 #endif
1884
1885         struct device           dev;
1886         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1887         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1888
1889         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1890
1891         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1892 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1893         unsigned int            gso_max_size;
1894 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1895         u16                     gso_max_segs;
1896
1897 #ifdef CONFIG_DCB
1898         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1899 #endif
1900         u8                      num_tc;
1901         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1902         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1903
1904 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1905         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1906 #endif
1907 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1908         struct netprio_map __rcu *priomap;
1909 #endif
1910         struct phy_device       *phydev;
1911         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
1912         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
1913         bool                    proto_down;
1914 };
1915 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1916
1917 static inline bool netif_elide_gro(const struct net_device *dev)
1918 {
1919         if (!(dev->features & NETIF_F_GRO) || dev->xdp_prog)
1920                 return true;
1921         return false;
1922 }
1923
1924 #define NETDEV_ALIGN            32
1925
1926 static inline
1927 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1928 {
1929         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1930 }
1931
1932 static inline
1933 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1934 {
1935         if (tc >= dev->num_tc)
1936                 return -EINVAL;
1937
1938         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1939         return 0;
1940 }
1941
1942 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
1943 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
1944 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
1945 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
1946
1947 static inline
1948 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1949 {
1950         return dev->num_tc;
1951 }
1952
1953 static inline
1954 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1955                                          unsigned int index)
1956 {
1957         return &dev->_tx[index];
1958 }
1959
1960 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1961                                                     const struct sk_buff *skb)
1962 {
1963         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1964 }
1965
1966 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1967                                             void (*f)(struct net_device *,
1968                                                       struct netdev_queue *,
1969                                                       void *),
1970                                             void *arg)
1971 {
1972         unsigned int i;
1973
1974         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1975                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1976 }
1977
1978 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
1979 {                                                               \
1980         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
1981         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
1982         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
1983         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
1984         unsigned int i;                                         \
1985                                                                 \
1986         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
1987         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
1988         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
1989                           &dev_addr_list_lock_key);             \
1990         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
1991                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
1992                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
1993 }
1994
1995 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1996                                     struct sk_buff *skb,
1997                                     void *accel_priv);
1998
1999 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2000  * when forwarding to this dev
2001  */
2002 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2003 {
2004         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2005 }
2006
2007 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2008 {
2009         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2010                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2011 }
2012
2013 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2014 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2015 {
2016         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2017 }
2018
2019 /*
2020  * Net namespace inlines
2021  */
2022 static inline
2023 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2024 {
2025         return read_pnet(&dev->nd_net);
2026 }
2027
2028 static inline
2029 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2030 {
2031         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2032 }
2033
2034 /**
2035  *      netdev_priv - access network device private data
2036  *      @dev: network device
2037  *
2038  * Get network device private data
2039  */
2040 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2041 {
2042         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2043 }
2044
2045 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2046  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2047  */
2048 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2049
2050 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2051  * fine-grained identification of different network device types. For
2052  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2053  */
2054 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2055
2056 /* Default NAPI poll() weight
2057  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2058  */
2059 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2060
2061 /**
2062  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2063  *      @dev:  network device
2064  *      @napi: NAPI context
2065  *      @poll: polling function
2066  *      @weight: default weight
2067  *
2068  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2069  * *any* of the other NAPI-related functions.
2070  */
2071 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2072                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2073
2074 /**
2075  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2076  *      @dev:  network device
2077  *      @napi: NAPI context
2078  *      @poll: polling function
2079  *      @weight: default weight
2080  *
2081  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2082  * to exclusively poll a TX queue.
2083  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2084  */
2085 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2086                                      struct napi_struct *napi,
2087                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2088                                      int weight)
2089 {
2090         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2091         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2092 }
2093
2094 /**
2095  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2096  *  @napi: NAPI context
2097  *
2098  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2099  */
2100 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2101
2102 struct napi_gro_cb {
2103         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2104         void    *frag0;
2105
2106         /* Length of frag0. */
2107         unsigned int frag0_len;
2108
2109         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2110         int     data_offset;
2111
2112         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2113         u16     flush;
2114
2115         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2116         u16     flush_id;
2117
2118         /* Number of segments aggregated. */
2119         u16     count;
2120
2121         /* Start offset for remote checksum offload */
2122         u16     gro_remcsum_start;
2123
2124         /* jiffies when first packet was created/queued */
2125         unsigned long age;
2126
2127         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2128         u16     proto;
2129
2130         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2131         u8      same_flow:1;
2132
2133         /* Used in tunnel GRO receive */
2134         u8      encap_mark:1;
2135
2136         /* GRO checksum is valid */
2137         u8      csum_valid:1;
2138
2139         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2140         u8      csum_cnt:3;
2141
2142         /* Free the skb? */
2143         u8      free:2;
2144 #define NAPI_GRO_FREE             1
2145 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2146
2147         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2148         u8      is_ipv6:1;
2149
2150         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2151         u8      is_fou:1;
2152
2153         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2154         u8      is_atomic:1;
2155
2156         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2157         u8 recursion_counter:4;
2158
2159         /* 1 bit hole */
2160
2161         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2162         __wsum  csum;
2163
2164         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2165         struct sk_buff *last;
2166 };
2167
2168 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2169
2170 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2171 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2172 {
2173         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2174 }
2175
2176 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_t)(struct sk_buff **, struct sk_buff *);
2177 static inline struct sk_buff **call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2178                                                 struct sk_buff **head,
2179                                                 struct sk_buff *skb)
2180 {
2181         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2182                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2183                 return NULL;
2184         }
2185
2186         return cb(head, skb);
2187 }
2188
2189 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct sk_buff **,
2190                                              struct sk_buff *);
2191 static inline struct sk_buff **call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2192                                                    struct sock *sk,
2193                                                    struct sk_buff **head,
2194                                                    struct sk_buff *skb)
2195 {
2196         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2197                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2198                 return NULL;
2199         }
2200
2201         return cb(sk, head, skb);
2202 }
2203
2204 struct packet_type {
2205         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2206         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2207         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2208                                          struct net_device *,
2209                                          struct packet_type *,
2210                                          struct net_device *);
2211         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2212                                             struct sock *sk);
2213         void                    *af_packet_priv;
2214         struct list_head        list;
2215 };
2216
2217 struct offload_callbacks {
2218         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2219                                                 netdev_features_t features);
2220         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2221                                                  struct sk_buff *skb);
2222         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2223 };
2224
2225 struct packet_offload {
2226         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2227         u16                      priority;
2228         struct offload_callbacks callbacks;
2229         struct list_head         list;
2230 };
2231
2232 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2233 struct pcpu_sw_netstats {
2234         u64     rx_packets;
2235         u64     rx_bytes;
2236         u64     tx_packets;
2237         u64     tx_bytes;
2238         struct u64_stats_sync   syncp;
2239 };
2240
2241 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2242 ({                                                                      \
2243         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2244         if (pcpu_stats) {                                               \
2245                 int __cpu;                                              \
2246                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2247                         typeof(type) *stat;                             \
2248                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2249                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2250                 }                                                       \
2251         }                                                               \
2252         pcpu_stats;                                                     \
2253 })
2254
2255 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2256         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2257
2258 enum netdev_lag_tx_type {
2259         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2260         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2261         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2262         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2263         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2264         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2265 };
2266
2267 struct netdev_lag_upper_info {
2268         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2269 };
2270
2271 struct netdev_lag_lower_state_info {
2272         u8 link_up : 1,
2273            tx_enabled : 1;
2274 };
2275
2276 #include <linux/notifier.h>
2277
2278 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2279  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2280  * types.
2281  */
2282 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2283 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2284 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2285                                    detected a hardware crash and restarted
2286                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2287                                    once done */
2288 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2289 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2290 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2291 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2292 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2293 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2294 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2295 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2296 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2297 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2298 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2299 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2300 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2301 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2302 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2303 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2304 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2305 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2306 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2307 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2308 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2309 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2310 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2311 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2312 #define NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO     0x001C
2313 #define NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN      0x001E
2314
2315 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2316 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2317
2318 struct netdev_notifier_info {
2319         struct net_device *dev;
2320 };
2321
2322 struct netdev_notifier_change_info {
2323         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2324         unsigned int flags_changed;
2325 };
2326
2327 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2328         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2329         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2330         bool master; /* is upper dev master */
2331         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2332         void *upper_info; /* upper dev info */
2333 };
2334
2335 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2336         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2337         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2338 };
2339
2340 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2341                                              struct net_device *dev)
2342 {
2343         info->dev = dev;
2344 }
2345
2346 static inline struct net_device *
2347 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2348 {
2349         return info->dev;
2350 }
2351
2352 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2353
2354
2355 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2356
2357 #define for_each_netdev(net, d)         \
2358                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2359 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2360                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2361 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2362                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2363 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2364                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2365 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2366                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2367 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2368         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2369 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2370                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2371                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2372 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2373
2374 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2375 {
2376         struct list_head *lh;
2377         struct net *net;
2378
2379         net = dev_net(dev);
2380         lh = dev->dev_list.next;
2381         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2382 }
2383
2384 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2385 {
2386         struct list_head *lh;
2387         struct net *net;
2388
2389         net = dev_net(dev);
2390         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2391         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2392 }
2393
2394 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2395 {
2396         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2397                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2398 }
2399
2400 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2401 {
2402         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2403
2404         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2405 }
2406
2407 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2408 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2409 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2410                                        const char *hwaddr);
2411 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2412 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2413 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2414 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2415 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2416 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2417 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2418
2419 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2420 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2421 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2422                                       unsigned short mask);
2423 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2424 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2425 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2426 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2427 int dev_open(struct net_device *dev);
2428 int dev_close(struct net_device *dev);
2429 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2430 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2431 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2432 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2433 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2434 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2435 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2436 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2437 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2438 {
2439         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2440 }
2441
2442 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2443 void free_netdev(struct net_device *dev);
2444 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2445 void synchronize_net(void);
2446 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2447
2448 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2449 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    10
2450
2451 static inline int dev_recursion_level(void)
2452 {
2453         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2454 }
2455
2456 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2457 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2458 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2459 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2460 int dev_restart(struct net_device *dev);
2461 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2462
2463 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2464 {
2465         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2466 }
2467
2468 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2469 {
2470         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2471 }
2472
2473 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2474 {
2475         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2476 }
2477
2478 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2479                                         unsigned int offset)
2480 {
2481         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2482 }
2483
2484 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2485 {
2486         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2487 }
2488
2489 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2490 {
2491         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2492         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2493 }
2494
2495 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2496                                         unsigned int offset)
2497 {
2498         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2499                 return NULL;
2500
2501         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2502         return skb->data + offset;
2503 }
2504
2505 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2506 {
2507         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2508                skb_network_offset(skb);
2509 }
2510
2511 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2512                                         const void *start, unsigned int len)
2513 {
2514         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2515                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2516                                                   csum_partial(start, len, 0));
2517 }
2518
2519 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2520  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2521  * offsets and fields in sk_buff.
2522  */
2523
2524 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2525
2526 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2527 {
2528         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2529 }
2530
2531 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2532                                                       bool zero_okay,
2533                                                       __sum16 check)
2534 {
2535         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2536                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2537                  skb_gro_offset(skb)) &&
2538                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2539                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2540                 (!zero_okay || check));
2541 }
2542
2543 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2544                                                            __wsum psum)
2545 {
2546         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2547             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2548                 return 0;
2549
2550         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2551
2552         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2553 }
2554
2555 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2556 {
2557         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2558                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2559                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2560         } else {
2561                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2562                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2563                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2564                  */
2565                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2566         }
2567 }
2568
2569 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2570                                     compute_pseudo)                     \
2571 ({                                                                      \
2572         __sum16 __ret = 0;                                              \
2573         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2574                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2575                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2576         if (__ret)                                                      \
2577                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2578         else                                                            \
2579                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2580         __ret;                                                          \
2581 })
2582
2583 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2584         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2585
2586 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2587                                              compute_pseudo)            \
2588         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2589
2590 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2591         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2592
2593 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2594 {
2595         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2596                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2597 }
2598
2599 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2600                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2601 {
2602         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2603         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2604 }
2605
2606 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2607 do {                                                                    \
2608         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2609                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2610                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2611 } while (0)
2612
2613 struct gro_remcsum {
2614         int offset;
2615         __wsum delta;
2616 };
2617
2618 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2619 {
2620         grc->offset = 0;
2621         grc->delta = 0;
2622 }
2623
2624 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2625                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2626                                             int start, int offset,
2627                                             struct gro_remcsum *grc,
2628                                             bool nopartial)
2629 {
2630         __wsum delta;
2631         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2632
2633         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2634
2635         if (!nopartial) {
2636                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2637                 return ptr;
2638         }
2639
2640         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2641         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2642                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2643                 if (!ptr)
2644                         return NULL;
2645         }
2646
2647         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2648                                start, offset);
2649
2650         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2651         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2652
2653         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2654         grc->delta = delta;
2655
2656         return ptr;
2657 }
2658
2659 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2660                                            struct gro_remcsum *grc)
2661 {
2662         void *ptr;
2663         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2664
2665         if (!grc->delta)
2666                 return;
2667
2668         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2669         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2670                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2671                 if (!ptr)
2672                         return;
2673         }
2674
2675         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2676 }
2677
2678 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
2679 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff **pp, int flush)
2680 {
2681         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS)
2682                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2683 }
2684 #else
2685 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff **pp, int flush)
2686 {
2687         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2688 }
2689 #endif
2690
2691 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2692                                   unsigned short type,
2693                                   const void *daddr, const void *saddr,
2694                                   unsigned int len)
2695 {
2696         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2697                 return 0;
2698
2699         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2700 }
2701
2702 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2703                                    unsigned char *haddr)
2704 {
2705         const struct net_device *dev = skb->dev;
2706
2707         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2708                 return 0;
2709         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2710 }
2711
2712 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2713 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2714                                        char *ll_header, int len)
2715 {
2716         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2717                 return true;
2718         if (len < dev->min_header_len)
2719                 return false;
2720
2721         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2722                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2723                 return true;
2724         }
2725
2726         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2727                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2728
2729         return false;
2730 }
2731
2732 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2733 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2734 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2735 {
2736         return register_gifconf(family, NULL);
2737 }
2738
2739 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2740 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2741 struct sd_flow_limit {
2742         u64                     count;
2743         unsigned int            num_buckets;
2744         unsigned int            history_head;
2745         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2746         u8                      buckets[];
2747 };
2748
2749 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2750 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2751
2752 /*
2753  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
2754  */
2755 struct softnet_data {
2756         struct list_head        poll_list;
2757         struct sk_buff_head     process_queue;
2758
2759         /* stats */
2760         unsigned int            processed;
2761         unsigned int            time_squeeze;
2762         unsigned int            received_rps;
2763 #ifdef CONFIG_RPS
2764         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2765 #endif
2766 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2767         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2768 #endif
2769         struct Qdisc            *output_queue;
2770         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2771         struct sk_buff          *completion_queue;
2772
2773 #ifdef CONFIG_RPS
2774         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
2775          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
2776          */
2777         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
2778
2779         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
2780         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2781         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2782         unsigned int            cpu;
2783         unsigned int            input_queue_tail;
2784 #endif
2785         unsigned int            dropped;
2786         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2787         struct napi_struct      backlog;
2788
2789 };
2790
2791 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2792 {
2793 #ifdef CONFIG_RPS
2794         sd->input_queue_head++;
2795 #endif
2796 }
2797
2798 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2799                                               unsigned int *qtail)
2800 {
2801 #ifdef CONFIG_RPS
2802         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2803 #endif
2804 }
2805
2806 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2807
2808 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2809 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2810
2811 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2812 {
2813         unsigned int i;
2814
2815         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2816                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2817 }
2818
2819 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2820 {
2821         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2822 }
2823
2824 /**
2825  *      netif_start_queue - allow transmit
2826  *      @dev: network device
2827  *
2828  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2829  */
2830 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2831 {
2832         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2833 }
2834
2835 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2836 {
2837         unsigned int i;
2838
2839         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2840                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2841                 netif_tx_start_queue(txq);
2842         }
2843 }
2844
2845 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2846
2847 /**
2848  *      netif_wake_queue - restart transmit
2849  *      @dev: network device
2850  *
2851  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2852  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2853  */
2854 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2855 {
2856         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2857 }
2858
2859 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2860 {
2861         unsigned int i;
2862
2863         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2864                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2865                 netif_tx_wake_queue(txq);
2866         }
2867 }
2868
2869 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2870 {
2871         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2872 }
2873
2874 /**
2875  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2876  *      @dev: network device
2877  *
2878  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2879  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2880  */
2881 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2882 {
2883         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2884 }
2885
2886 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2887
2888 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2889 {
2890         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2891 }
2892
2893 /**
2894  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2895  *      @dev: network device
2896  *
2897  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2898  */
2899 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2900 {
2901         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2902 }
2903
2904 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2905 {
2906         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2907 }
2908
2909 static inline bool
2910 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2911 {
2912         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2913 }
2914
2915 static inline bool
2916 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2917 {
2918         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2919 }
2920
2921 /**
2922  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2923  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2924  *
2925  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2926  * to give appropriate hint to the CPU.
2927  */
2928 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2929 {
2930 #ifdef CONFIG_BQL
2931         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2932 #endif
2933 }
2934
2935 /**
2936  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2937  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2938  *
2939  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2940  * to give appropriate hint to the CPU.
2941  */
2942 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2943 {
2944 #ifdef CONFIG_BQL
2945         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2946 #endif
2947 }
2948
2949 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2950                                         unsigned int bytes)
2951 {
2952 #ifdef CONFIG_BQL
2953         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2954
2955         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2956                 return;
2957
2958         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2959
2960         /*
2961          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2962          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2963          * before checking the XOFF flag.
2964          */
2965         smp_mb();
2966
2967         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2968         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2969                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2970 #endif
2971 }
2972
2973 /**
2974  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2975  *      @dev: network device
2976  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2977  *
2978  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2979  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2980  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2981  */
2982 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2983 {
2984         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2985 }
2986
2987 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2988                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2989 {
2990 #ifdef CONFIG_BQL
2991         if (unlikely(!bytes))
2992                 return;
2993
2994         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2995
2996         /*
2997          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2998          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2999          * be stopped forever
3000          */
3001         smp_mb();
3002
3003         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
3004                 return;
3005
3006         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3007                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3008 #endif
3009 }
3010
3011 /**
3012  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3013  *      @dev: network device
3014  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3015  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3016  *
3017  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3018  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3019  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3020  */
3021 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3022                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3023 {
3024         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3025 }
3026
3027 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3028 {
3029 #ifdef CONFIG_BQL
3030         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3031         dql_reset(&q->dql);
3032 #endif
3033 }
3034
3035 /**
3036  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3037  *      @dev_queue: network device
3038  *
3039  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3040  *      software flow control OFF bit for this network device
3041  */
3042 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3043 {
3044         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3045 }
3046
3047 /**
3048  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3049  *      @dev: network device
3050  *      @queue_index: given tx queue index
3051  *
3052  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3053  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3054  */
3055 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3056 {
3057         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3058                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3059                                      dev->name, queue_index,
3060                                      dev->real_num_tx_queues);
3061                 return 0;
3062         }
3063
3064         return queue_index;
3065 }
3066
3067 /**
3068  *      netif_running - test if up
3069  *      @dev: network device
3070  *
3071  *      Test if the device has been brought up.
3072  */
3073 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3074 {
3075         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3076 }
3077
3078 /*
3079  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3080  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3081  * done at the overall netdevice level.
3082  * Also test the device if we're multiqueue.
3083  */
3084
3085 /**
3086  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3087  *      @dev: network device
3088  *      @queue_index: sub queue index
3089  *
3090  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3091  */
3092 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3093 {
3094         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3095
3096         netif_tx_start_queue(txq);
3097 }
3098
3099 /**
3100  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3101  *      @dev: network device
3102  *      @queue_index: sub queue index
3103  *
3104  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3105  */
3106 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3107 {
3108         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3109         netif_tx_stop_queue(txq);
3110 }
3111
3112 /**
3113  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3114  *      @dev: network device
3115  *      @queue_index: sub queue index
3116  *
3117  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3118  */
3119 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3120                                             u16 queue_index)
3121 {
3122         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3123
3124         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3125 }
3126
3127 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3128                                           struct sk_buff *skb)
3129 {
3130         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3131 }
3132
3133 /**
3134  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3135  *      @dev: network device
3136  *      @queue_index: sub queue index
3137  *
3138  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3139  */
3140 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3141 {
3142         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3143
3144         netif_tx_wake_queue(txq);
3145 }
3146
3147 #ifdef CONFIG_XPS
3148 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3149                         u16 index);
3150 #else
3151 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3152                                       const struct cpumask *mask,
3153                                       u16 index)
3154 {
3155         return 0;
3156 }
3157 #endif
3158
3159 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3160                   unsigned int num_tx_queues);
3161
3162 /*
3163  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
3164  * as a distribution range limit for the returned value.
3165  */
3166 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
3167                               struct sk_buff *skb)
3168 {
3169         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
3170 }
3171
3172 /**
3173  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3174  *      @dev: network device
3175  *
3176  * Check if device has multiple transmit queues
3177  */
3178 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3179 {
3180         return dev->num_tx_queues > 1;
3181 }
3182
3183 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3184
3185 #ifdef CONFIG_SYSFS
3186 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3187 #else
3188 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3189                                                 unsigned int rxq)
3190 {
3191         return 0;
3192 }
3193 #endif
3194
3195 #ifdef CONFIG_SYSFS
3196 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3197                 struct netdev_rx_queue *queue)
3198 {
3199         struct net_device *dev = queue->dev;
3200         int index = queue - dev->_rx;
3201
3202         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3203         return index;
3204 }
3205 #endif
3206
3207 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3208 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3209
3210 enum skb_free_reason {
3211         SKB_REASON_CONSUMED,
3212         SKB_REASON_DROPPED,
3213 };
3214
3215 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3216 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3217
3218 /*
3219  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3220  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3221  * (in_irq() || irqs_disabled())
3222  *
3223  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3224  *
3225  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3226  *  replacing kfree_skb(skb)
3227  *
3228  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3229  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3230  *
3231  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3232  *  replacing kfree_skb(skb)
3233  *
3234  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3235  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3236  */
3237 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3238 {
3239         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3240 }
3241
3242 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3243 {
3244         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3245 }
3246
3247 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3248 {
3249         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3250 }
3251
3252 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3253 {
3254         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3255 }
3256
3257 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3258 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3259 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3260 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3261 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3262 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3263 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3264 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3265 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3266
3267 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3268 {
3269         kfree_skb(napi->skb);
3270         napi->skb = NULL;
3271 }
3272
3273 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3274 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3275                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3276                                void *rx_handler_data);
3277 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3278
3279 bool dev_valid_name(const char *name);
3280 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3281 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3282 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3283 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3284 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3285 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3286                         unsigned int gchanges);
3287 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3288 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3289 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3290 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3291 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3292 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3293 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3294 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3295                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3296 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3297                            char *name, size_t len);
3298 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3299 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3300 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3301                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3302
3303 typedef int (*xdp_op_t)(struct net_device *dev, struct netdev_xdp *xdp);
3304 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack,
3305                       int fd, u32 flags);
3306 bool __dev_xdp_attached(struct net_device *dev, xdp_op_t xdp_op);
3307
3308 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3309 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3310 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3311                         const struct sk_buff *skb);
3312
3313 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3314                                                struct sk_buff *skb)
3315 {
3316         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3317             unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
3318                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3319                 kfree_skb(skb);
3320                 return NET_RX_DROP;
3321         }
3322
3323         skb_scrub_packet(skb, true);
3324         skb->priority = 0;
3325         return 0;
3326 }
3327
3328 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3329
3330 extern int              netdev_budget;
3331 extern unsigned int     netdev_budget_usecs;
3332
3333 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3334 void netdev_run_todo(void);
3335
3336 /**
3337  *      dev_put - release reference to device
3338  *      @dev: network device
3339  *
3340  * Release reference to device to allow it to be freed.
3341  */
3342 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3343 {
3344         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3345 }
3346
3347 /**
3348  *      dev_hold - get reference to device
3349  *      @dev: network device
3350  *
3351  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3352  */
3353 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3354 {
3355         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3356 }
3357
3358 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3359  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3360  * who is responsible for serialization of these calls.
3361  *
3362  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3363  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3364  * kind of lower layer not just hardware media.
3365  */
3366
3367 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3368 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3369 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3370
3371 /**
3372  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3373  *      @dev: network device
3374  *
3375  * Check if carrier is present on device
3376  */
3377 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3378 {
3379         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3380 }
3381
3382 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3383
3384 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3385
3386 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3387
3388 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3389
3390 /**
3391  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3392  *      @dev: network device
3393  *
3394  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3395  *
3396  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3397  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3398  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3399  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3400  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3401  */
3402 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3403 {
3404         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3405                 linkwatch_fire_event(dev);
3406 }
3407
3408 /**
3409  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3410  *      @dev: network device
3411  *
3412  * Device is not in dormant state.
3413  */
3414 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3415 {
3416         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3417                 linkwatch_fire_event(dev);
3418 }
3419
3420 /**
3421  *      netif_dormant - test if device is dormant
3422  *      @dev: network device
3423  *
3424  * Check if device is dormant.
3425  */
3426 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3427 {
3428         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3429 }
3430
3431
3432 /**
3433  *      netif_oper_up - test if device is operational
3434  *      @dev: network device
3435  *
3436  * Check if carrier is operational
3437  */
3438 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3439 {
3440         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3441                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3442 }
3443
3444 /**
3445  *      netif_device_present - is device available or removed
3446  *      @dev: network device
3447  *
3448  * Check if device has not been removed from system.
3449  */
3450 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3451 {
3452         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3453 }
3454
3455 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3456
3457 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3458
3459 /*
3460  * Network interface message level settings
3461  */
3462
3463 enum {
3464         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3465         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3466         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3467         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3468         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3469         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3470         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3471         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3472         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3473         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3474         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3475         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3476         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3477         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3478         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3479 };
3480
3481 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3482 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3483 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3484 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3485 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3486 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3487 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3488 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3489 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3490 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3491 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3492 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3493 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3494 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3495 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3496
3497 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3498 {
3499         /* use default */
3500         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3501                 return default_msg_enable_bits;
3502         if (debug_value == 0)   /* no output */
3503                 return 0;
3504         /* set low N bits */
3505         return (1 << debug_value) - 1;
3506 }
3507
3508 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3509 {
3510         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3511         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3512 }
3513
3514 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
3515 {
3516         __acquire(&txq->_xmit_lock);
3517         return true;
3518 }
3519
3520 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
3521 {
3522         __release(&txq->_xmit_lock);
3523 }
3524
3525 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3526 {
3527         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3528         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3529 }
3530
3531 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3532 {
3533         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3534         if (likely(ok))
3535                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3536         return ok;
3537 }
3538
3539 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3540 {
3541         txq->xmit_lock_owner = -1;
3542         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3543 }
3544
3545 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3546 {
3547         txq->xmit_lock_owner = -1;
3548         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3549 }
3550
3551 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3552 {
3553         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3554                 txq->trans_start = jiffies;
3555 }
3556
3557 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
3558 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
3559 {
3560         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
3561
3562         if (txq->trans_start != jiffies)
3563                 txq->trans_start = jiffies;
3564 }
3565
3566 /**
3567  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3568  *      @dev: network device
3569  *
3570  * Get network device transmit lock
3571  */
3572 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3573 {
3574         unsigned int i;
3575         int cpu;
3576
3577         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3578         cpu = smp_processor_id();
3579         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3580                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3581
3582                 /* We are the only thread of execution doing a
3583                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3584                  * order to synchronize with threads which are in
3585                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3586                  * checked the frozen bit.
3587                  */
3588                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3589                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3590                 __netif_tx_unlock(txq);
3591         }
3592 }
3593
3594 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3595 {
3596         local_bh_disable();
3597         netif_tx_lock(dev);
3598 }
3599
3600 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3601 {
3602         unsigned int i;
3603
3604         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3605                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3606
3607                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3608                  * queue is not stopped for another reason, we
3609                  * force a schedule.
3610                  */
3611                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3612                 netif_schedule_queue(txq);
3613         }
3614         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3615 }
3616
3617 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3618 {
3619         netif_tx_unlock(dev);
3620         local_bh_enable();
3621 }
3622
3623 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3624         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3625                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3626         } else {                                        \
3627                 __netif_tx_acquire(txq);                \
3628         }                                               \
3629 }
3630
3631 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3632         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3633                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3634                 __netif_tx_acquire(txq))
3635
3636 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3637         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3638                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3639         } else {                                        \
3640                 __netif_tx_release(txq);                \
3641         }                                               \
3642 }
3643
3644 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3645 {
3646         unsigned int i;
3647         int cpu;
3648
3649         local_bh_disable();
3650         cpu = smp_processor_id();
3651         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3652                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3653
3654                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3655                 netif_tx_stop_queue(txq);
3656                 __netif_tx_unlock(txq);
3657         }
3658         local_bh_enable();
3659 }
3660
3661 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3662 {
3663         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3664 }
3665
3666 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3667 {
3668         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3669
3670         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3671                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3672
3673         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3674 }
3675
3676 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3677 {
3678         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3679 }
3680
3681 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3682 {
3683         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3684 }
3685
3686 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3687 {
3688         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3689 }
3690
3691 /*
3692  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3693  * rcu_read_lock held.
3694  */
3695 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3696                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3697
3698 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3699
3700 void ether_setup(struct net_device *dev);
3701
3702 /* Support for loadable net-drivers */
3703 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3704                                     unsigned char name_assign_type,
3705                                     void (*setup)(struct net_device *),
3706                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3707 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3708         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3709
3710 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3711         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3712                          count)
3713
3714 int register_netdev(struct net_device *dev);
3715 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3716
3717 /* General hardware address lists handling functions */
3718 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3719                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3720 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3721                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3722 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3723                        struct net_device *dev,
3724                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3725                        int (*unsync)(struct net_device *,
3726                                      const unsigned char *));
3727 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3728                           struct net_device *dev,
3729                           int (*unsync)(struct net_device *,
3730                                         const unsigned char *));
3731 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3732
3733 /* Functions used for device addresses handling */
3734 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3735                  unsigned char addr_type);
3736 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3737                  unsigned char addr_type);
3738 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3739 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3740
3741 /* Functions used for unicast addresses handling */
3742 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3743 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3744 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3745 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3746 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3747 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3748 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3749 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3750
3751 /**
3752  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3753  *  @dev:  device to sync
3754  *  @sync: function to call if address should be added
3755  *  @unsync: function to call if address should be removed
3756  *
3757  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3758  *  addresses that have been deleted.
3759  */
3760 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3761                                 int (*sync)(struct net_device *,
3762                                             const unsigned char *),
3763                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3764                                               const unsigned char *))
3765 {
3766         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3767 }
3768
3769 /**
3770  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3771  *  @dev:  device to sync
3772  *  @unsync: function to call if address should be removed
3773  *
3774  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3775  */
3776 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3777                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3778                                                  const unsigned char *))
3779 {
3780         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3781 }
3782
3783 /* Functions used for multicast addresses handling */
3784 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3785 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3786 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3787 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3788 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3789 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3790 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3791 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3792 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3793 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3794
3795 /**
3796  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3797  *  @dev:  device to sync
3798  *  @sync: function to call if address should be added
3799  *  @unsync: function to call if address should be removed
3800  *
3801  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3802  *  addresses that have been deleted.
3803  */
3804 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3805                                 int (*sync)(struct net_device *,
3806                                             const unsigned char *),
3807                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3808                                               const unsigned char *))
3809 {
3810         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3811 }
3812
3813 /**
3814  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3815  *  @dev:  device to sync
3816  *  @unsync: function to call if address should be removed
3817  *
3818  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3819  */
3820 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3821                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3822                                                  const unsigned char *))
3823 {
3824         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3825 }
3826
3827 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3828 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3829 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3830 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3831 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3832 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3833 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3834 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3835 /* Load a device via the kmod */
3836 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3837 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3838                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3839 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3840                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3841
3842 extern int              netdev_max_backlog;
3843 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3844 extern int              weight_p;
3845 extern int              dev_weight_rx_bias;
3846 extern int              dev_weight_tx_bias;
3847 extern int              dev_rx_weight;
3848 extern int              dev_tx_weight;
3849
3850 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3851 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3852                                                      struct list_head **iter);
3853 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3854                                                      struct list_head **iter);
3855
3856 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3857 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3858         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3859              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3860              updev; \
3861              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3862
3863 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
3864                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
3865                                             void *data),
3866                                   void *data);
3867
3868 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
3869                                   struct net_device *upper_dev);
3870
3871 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3872                                     struct list_head **iter);
3873 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3874                                         struct list_head **iter);
3875
3876 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3877         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3878              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3879              priv; \
3880              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3881
3882 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3883         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3884              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3885              priv; \
3886              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3887
3888 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3889                                 struct list_head **iter);
3890
3891 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3892         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3893              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3894              ldev; \
3895              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3896
3897 struct net_device *netdev_all_lower_get_next(struct net_device *dev,
3898                                              struct list_head **iter);
3899 struct net_device *netdev_all_lower_get_next_rcu(struct net_device *dev,
3900                                                  struct list_head **iter);
3901
3902 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
3903                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
3904                                         void *data),
3905                               void *data);
3906 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
3907                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
3908                                             void *data),
3909                                   void *data);
3910
3911 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3912 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3913 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3914 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3915 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3916 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3917                                  struct net_device *upper_dev,
3918                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3919 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3920                              struct net_device *upper_dev);
3921 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3922 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3923                                    struct net_device *lower_dev);
3924 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3925                                 void *lower_state_info);
3926
3927 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3928 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3929 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
3930 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3931
3932 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev);
3933 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3934 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3935                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3936 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3937                                     netdev_features_t features);
3938
3939 struct netdev_bonding_info {
3940         ifslave slave;
3941         ifbond  master;
3942 };
3943
3944 struct netdev_notifier_bonding_info {
3945         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3946         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3947 };
3948
3949 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3950                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3951
3952 static inline
3953 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3954 {
3955         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3956 }
3957 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3958
3959 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3960                                          __be16 protocol)
3961 {
3962         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
3963                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
3964
3965         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
3966
3967         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
3968                 /* Can checksum everything */
3969                 return true;
3970         }
3971
3972         switch (protocol) {
3973         case htons(ETH_P_IP):
3974                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
3975         case htons(ETH_P_IPV6):
3976                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
3977         default:
3978                 return false;
3979         }
3980 }
3981
3982 #ifdef CONFIG_BUG
3983 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3984 #else
3985 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3986 {
3987 }
3988 #endif
3989 /* rx skb timestamps */
3990 void net_enable_timestamp(void);
3991 void net_disable_timestamp(void);
3992
3993 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3994 int __init dev_proc_init(void);
3995 #else
3996 #define dev_proc_init() 0
3997 #endif
3998
3999 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4000                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4001                                               bool more)
4002 {
4003         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
4004         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4005 }
4006
4007 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4008                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4009 {
4010         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4011         int rc;
4012
4013         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4014         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4015                 txq_trans_update(txq);
4016
4017         return rc;
4018 }
4019
4020 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
4021                                 const void *ns);
4022 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
4023                                  const void *ns);
4024
4025 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
4026 {
4027         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
4028 }
4029
4030 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
4031 {
4032         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
4033 }
4034
4035 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4036
4037 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4038
4039 void linkwatch_run_queue(void);
4040
4041 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4042                                                           netdev_features_t f2)
4043 {
4044         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4045                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4046                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4047                 else
4048                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4049         }
4050
4051         return f1 & f2;
4052 }
4053
4054 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4055         struct net_device *dev)
4056 {
4057         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4058 }
4059 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4060         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4061
4062 /* Allow TSO being used on stacked device :
4063  * Performing the GSO segmentation before last device
4064  * is a performance improvement.
4065  */
4066 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4067                                                         netdev_features_t mask)
4068 {
4069         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4070 }
4071
4072 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4073 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4074 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4075
4076 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4077                                         struct net_device *dev);
4078
4079 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4080                                           struct net_device *dev,
4081                                           netdev_features_t features);
4082 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4083
4084 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4085 {
4086         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4087
4088         /* check flags correspondence */
4089         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4090         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4091         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4092         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4093         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4094         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4095         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4096         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4097         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4098         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4099         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4100         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4101         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4102         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4103         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4104         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4105         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_ESP != (NETIF_F_GSO_ESP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4106
4107         return (features & feature) == feature;
4108 }
4109
4110 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4111 {
4112         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4113                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4114 }
4115
4116 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4117                                    netdev_features_t features)
4118 {
4119         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4120                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4121                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4122 }
4123
4124 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4125                                           unsigned int size)
4126 {
4127         dev->gso_max_size = size;
4128 }
4129
4130 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4131                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4132                                         int mac_len)
4133 {
4134         skb->protocol = protocol;
4135         skb->encapsulation = 1;
4136         skb_push(skb, pulled_hlen);
4137         skb_reset_transport_header(skb);
4138         skb->mac_header = mac_offset;
4139         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4140         skb->mac_len = mac_len;
4141 }
4142
4143 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4144 {
4145         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4146 }
4147
4148 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4149 {
4150         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4151 }
4152
4153 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4154 {
4155         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4156 }
4157
4158 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
4159 {
4160         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
4161 }
4162
4163 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
4164 {
4165         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
4166 }
4167
4168 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4169 {
4170         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4171 }
4172
4173 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4174 {
4175         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4176 }
4177
4178 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4179 {
4180         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4181 }
4182
4183 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4184 {
4185         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4186 }
4187
4188 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4189 {
4190         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4191 }
4192
4193 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4194 {
4195         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4196 }
4197
4198 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4199 {
4200         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4201 }
4202
4203 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4204 {
4205         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4206 }
4207
4208 static inline bool netif_is_ovs_port(const struct net_device *dev)
4209 {
4210         return dev->priv_flags & IFF_OVS_DATAPATH;
4211 }
4212
4213 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4214 {
4215         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4216 }
4217
4218 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4219 {
4220         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4221 }
4222
4223 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4224 {
4225         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4226 }
4227
4228 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4229 {
4230         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4231 }
4232
4233 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4234 {
4235         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4236 }
4237
4238 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4239 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4240 {
4241         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4242 }
4243
4244 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
4245 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
4246 {
4247         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
4248         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4249 }
4250
4251 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4252
4253 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4254
4255 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4256
4257 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4258 {
4259         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4260                 return "(unnamed net_device)";
4261         return dev->name;
4262 }
4263
4264 static inline bool netdev_unregistering(const struct net_device *dev)
4265 {
4266         return dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING;
4267 }
4268
4269 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4270 {
4271         switch (dev->reg_state) {
4272         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4273         case NETREG_REGISTERED: return "";
4274         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4275         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4276         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4277         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4278         }
4279
4280         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4281         return " (unknown)";
4282 }
4283
4284 __printf(3, 4)
4285 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4286                    const char *format, ...);
4287 __printf(2, 3)
4288 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4289 __printf(2, 3)
4290 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4291 __printf(2, 3)
4292 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4293 __printf(2, 3)
4294 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4295 __printf(2, 3)
4296 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4297 __printf(2, 3)
4298 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4299 __printf(2, 3)
4300 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4301
4302 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4303         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4304
4305 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4306 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4307 do {                                                            \
4308         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4309 } while (0)
4310 #elif defined(DEBUG)
4311 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4312         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4313 #else
4314 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4315 ({                                                              \
4316         if (0)                                                  \
4317                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4318 })
4319 #endif
4320
4321 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4322 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4323 #else
4324
4325 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4326 ({                                                              \
4327         if (0)                                                  \
4328                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4329         0;                                                      \
4330 })
4331 #endif
4332
4333 /*
4334  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4335  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4336  * file/line information and a backtrace.
4337  */
4338 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4339         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4340              netdev_reg_state(dev), ##args)
4341
4342 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4343
4344 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4345 do {                                                            \
4346         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4347                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4348 } while (0)
4349
4350 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4351 do {                                                            \
4352         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4353                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4354 } while (0)
4355
4356 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4357         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4358 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4359         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4360 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4361         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4362 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4363         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4364 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4365         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4366 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4367         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4368 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4369         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4370
4371 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4372 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4373 do {                                                            \
4374         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4375                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4376 } while (0)
4377 #elif defined(DEBUG)
4378 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4379         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4380 #else
4381 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4382 ({                                                                      \
4383         if (0)                                                          \
4384                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4385         0;                                                              \
4386 })
4387 #endif
4388
4389 /* if @cond then downgrade to debug, else print at @level */
4390 #define netif_cond_dbg(priv, type, netdev, cond, level, fmt, args...)     \
4391         do {                                                              \
4392                 if (cond)                                                 \
4393                         netif_dbg(priv, type, netdev, fmt, ##args);       \
4394                 else                                                      \
4395                         netif_ ## level(priv, type, netdev, fmt, ##args); \
4396         } while (0)
4397
4398 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4399 #define netif_vdbg      netif_dbg
4400 #else
4401 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4402 ({                                                              \
4403         if (0)                                                  \
4404                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4405         0;                                                      \
4406 })
4407 #endif
4408
4409 /*
4410  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4411  *      and the routines to invoke.
4412  *
4413  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4414  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4415  *
4416  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4417  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4418  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4419  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4420  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4421  *             --BLG
4422  *
4423  *              0800    IP
4424  *              8100    802.1Q VLAN
4425  *              0001    802.3
4426  *              0002    AX.25
4427  *              0004    802.2
4428  *              8035    RARP
4429  *              0005    SNAP
4430  *              0805    X.25
4431  *              0806    ARP
4432  *              8137    IPX
4433  *              0009    Localtalk
4434  *              86DD    IPv6
4435  */
4436 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4437 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4438
4439 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */