net: add netif_tx_queue_frozen_or_stopped
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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/if.h>
29 #include <linux/if_ether.h>
30 #include <linux/if_packet.h>
31 #include <linux/if_link.h>
32
33 #ifdef __KERNEL__
34 #include <linux/pm_qos_params.h>
35 #include <linux/timer.h>
36 #include <linux/delay.h>
37 #include <linux/mm.h>
38 #include <asm/atomic.h>
39 #include <asm/cache.h>
40 #include <asm/byteorder.h>
41
42 #include <linux/device.h>
43 #include <linux/percpu.h>
44 #include <linux/rculist.h>
45 #include <linux/dmaengine.h>
46 #include <linux/workqueue.h>
47
48 #include <linux/ethtool.h>
49 #include <net/net_namespace.h>
50 #include <net/dsa.h>
51 #ifdef CONFIG_DCB
52 #include <net/dcbnl.h>
53 #endif
54
55 struct vlan_group;
56 struct netpoll_info;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60                                         /* source back-compat hooks */
61 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
62         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
63
64 #define HAVE_ALLOC_NETDEV               /* feature macro: alloc_xxxdev
65                                            functions are available. */
66 #define HAVE_FREE_NETDEV                /* free_netdev() */
67 #define HAVE_NETDEV_PRIV                /* netdev_priv() */
68
69 /* hardware address assignment types */
70 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
71 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
72 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
73
74 /* Backlog congestion levels */
75 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
76 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
77
78 /*
79  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
80  * namespaces:
81  *
82  * - qdisc return codes
83  * - driver transmit return codes
84  * - errno values
85  *
86  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
87  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
88  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
89  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
90  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
91  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
92  * others are propagated to higher layers.
93  */
94
95 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
96 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
97 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
98 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
99 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
100 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
101
102 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
103  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
104  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
105 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
106 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
107
108 /* Driver transmit return codes */
109 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
110
111 enum netdev_tx {
112         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
113         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
114         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
115         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
116 };
117 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
118
119 /*
120  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
121  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
122  */
123 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
124 {
125         /*
126          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
127          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
128          * - error while transmitting (rc < 0)
129          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
130          */
131         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
132                 return true;
133
134         return false;
135 }
136
137 #endif
138
139 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
140
141 #ifdef  __KERNEL__
142 /*
143  *      Compute the worst case header length according to the protocols
144  *      used.
145  */
146
147 #if defined(CONFIG_WLAN) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
148 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
149 #  define LL_MAX_HEADER 128
150 # else
151 #  define LL_MAX_HEADER 96
152 # endif
153 #elif defined(CONFIG_TR) || defined(CONFIG_TR_MODULE)
154 # define LL_MAX_HEADER 48
155 #else
156 # define LL_MAX_HEADER 32
157 #endif
158
159 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
160     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
161     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
162     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
163 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
164 #else
165 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
166 #endif
167
168 /*
169  *      Old network device statistics. Fields are native words
170  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
171  */
172
173 struct net_device_stats {
174         unsigned long   rx_packets;
175         unsigned long   tx_packets;
176         unsigned long   rx_bytes;
177         unsigned long   tx_bytes;
178         unsigned long   rx_errors;
179         unsigned long   tx_errors;
180         unsigned long   rx_dropped;
181         unsigned long   tx_dropped;
182         unsigned long   multicast;
183         unsigned long   collisions;
184         unsigned long   rx_length_errors;
185         unsigned long   rx_over_errors;
186         unsigned long   rx_crc_errors;
187         unsigned long   rx_frame_errors;
188         unsigned long   rx_fifo_errors;
189         unsigned long   rx_missed_errors;
190         unsigned long   tx_aborted_errors;
191         unsigned long   tx_carrier_errors;
192         unsigned long   tx_fifo_errors;
193         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
194         unsigned long   tx_window_errors;
195         unsigned long   rx_compressed;
196         unsigned long   tx_compressed;
197 };
198
199 #endif  /*  __KERNEL__  */
200
201
202 /* Media selection options. */
203 enum {
204         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
205         IF_PORT_10BASE2,
206         IF_PORT_10BASET,
207         IF_PORT_AUI,
208         IF_PORT_100BASET,
209         IF_PORT_100BASETX,
210         IF_PORT_100BASEFX
211 };
212
213 #ifdef __KERNEL__
214
215 #include <linux/cache.h>
216 #include <linux/skbuff.h>
217
218 struct neighbour;
219 struct neigh_parms;
220 struct sk_buff;
221
222 struct netdev_hw_addr {
223         struct list_head        list;
224         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
225         unsigned char           type;
226 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
227 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
228 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
229 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
230 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
231         bool                    synced;
232         bool                    global_use;
233         int                     refcount;
234         struct rcu_head         rcu_head;
235 };
236
237 struct netdev_hw_addr_list {
238         struct list_head        list;
239         int                     count;
240 };
241
242 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
243 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
244 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
245         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
246
247 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
248 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
249 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
250         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
251
252 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
253 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
254 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
255         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
256
257 struct hh_cache {
258         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
259         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
260 /*
261  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
262  * cache line on SMP.
263  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
264  * incurring cache line ping pongs.
265  */
266         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
267                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
268                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
269                                          *  encapuslated type. --BLG
270                                          */
271         u16             hh_len;         /* length of header */
272         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
273         seqlock_t       hh_lock;
274
275         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
276 #define HH_DATA_MOD     16
277 #define HH_DATA_OFF(__len) \
278         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
279 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
280         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
281         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
282 };
283
284 static inline void hh_cache_put(struct hh_cache *hh)
285 {
286         if (atomic_dec_and_test(&hh->hh_refcnt))
287                 kfree(hh);
288 }
289
290 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
291  * Alternative is:
292  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
293  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
294  *
295  * We could use other alignment values, but we must maintain the
296  * relationship HH alignment <= LL alignment.
297  *
298  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
299  * may need.
300  */
301 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
302         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
303 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
304         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
305 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
306         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
307
308 struct header_ops {
309         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
310                            unsigned short type, const void *daddr,
311                            const void *saddr, unsigned len);
312         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
313         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
314 #define HAVE_HEADER_CACHE
315         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
316         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
317                                 const struct net_device *dev,
318                                 const unsigned char *haddr);
319 };
320
321 /* These flag bits are private to the generic network queueing
322  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
323  * code.
324  */
325
326 enum netdev_state_t {
327         __LINK_STATE_START,
328         __LINK_STATE_PRESENT,
329         __LINK_STATE_NOCARRIER,
330         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
331         __LINK_STATE_DORMANT,
332 };
333
334
335 /*
336  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
337  * are then used in the device probing.
338  */
339 struct netdev_boot_setup {
340         char name[IFNAMSIZ];
341         struct ifmap map;
342 };
343 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
344
345 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
346
347 /*
348  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
349  */
350 struct napi_struct {
351         /* The poll_list must only be managed by the entity which
352          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
353          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
354          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
355          * can remove from the list right before clearing the bit.
356          */
357         struct list_head        poll_list;
358
359         unsigned long           state;
360         int                     weight;
361         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
362 #ifdef CONFIG_NETPOLL
363         spinlock_t              poll_lock;
364         int                     poll_owner;
365 #endif
366
367         unsigned int            gro_count;
368
369         struct net_device       *dev;
370         struct list_head        dev_list;
371         struct sk_buff          *gro_list;
372         struct sk_buff          *skb;
373 };
374
375 enum {
376         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
377         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
378         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
379 };
380
381 enum gro_result {
382         GRO_MERGED,
383         GRO_MERGED_FREE,
384         GRO_HELD,
385         GRO_NORMAL,
386         GRO_DROP,
387 };
388 typedef enum gro_result gro_result_t;
389
390 typedef struct sk_buff *rx_handler_func_t(struct sk_buff *skb);
391
392 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
393
394 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
395 {
396         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
397 }
398
399 /**
400  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
401  *      @n: napi context
402  *
403  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
404  * it as running.  This is used as a condition variable
405  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
406  * sure there is no pending NAPI disable.
407  */
408 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
409 {
410         return !napi_disable_pending(n) &&
411                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
412 }
413
414 /**
415  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
416  *      @n: napi context
417  *
418  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
419  * running.
420  */
421 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
422 {
423         if (napi_schedule_prep(n))
424                 __napi_schedule(n);
425 }
426
427 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
428 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
429 {
430         if (napi_schedule_prep(napi)) {
431                 __napi_schedule(napi);
432                 return 1;
433         }
434         return 0;
435 }
436
437 /**
438  *      napi_complete - NAPI processing complete
439  *      @n: napi context
440  *
441  * Mark NAPI processing as complete.
442  */
443 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
444 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
445
446 /**
447  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
448  *      @n: napi context
449  *
450  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
451  * Waits till any outstanding processing completes.
452  */
453 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
454 {
455         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
456         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
457                 msleep(1);
458         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
459 }
460
461 /**
462  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
463  *      @n: napi context
464  *
465  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
466  * Must be paired with napi_disable.
467  */
468 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
469 {
470         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
471         smp_mb__before_clear_bit();
472         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
473 }
474
475 #ifdef CONFIG_SMP
476 /**
477  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
478  *      @n: napi context
479  *
480  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
481  * Waits till any outstanding processing completes but
482  * does not disable future activations.
483  */
484 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
485 {
486         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
487                 msleep(1);
488 }
489 #else
490 # define napi_synchronize(n)    barrier()
491 #endif
492
493 enum netdev_queue_state_t {
494         __QUEUE_STATE_XOFF,
495         __QUEUE_STATE_FROZEN,
496 #define QUEUE_STATE_XOFF_OR_FROZEN ((1 << __QUEUE_STATE_XOFF)           | \
497                                     (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN))
498 };
499
500 struct netdev_queue {
501 /*
502  * read mostly part
503  */
504         struct net_device       *dev;
505         struct Qdisc            *qdisc;
506         unsigned long           state;
507         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
508 #ifdef CONFIG_RPS
509         struct kobject          kobj;
510 #endif
511
512 /*
513  * write mostly part
514  */
515         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
516         int                     xmit_lock_owner;
517         /*
518          * please use this field instead of dev->trans_start
519          */
520         unsigned long           trans_start;
521         u64                     tx_bytes;
522         u64                     tx_packets;
523         u64                     tx_dropped;
524 } ____cacheline_aligned_in_smp;
525
526 #ifdef CONFIG_RPS
527 /*
528  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
529  * map is an array of CPUs.
530  */
531 struct rps_map {
532         unsigned int len;
533         struct rcu_head rcu;
534         u16 cpus[0];
535 };
536 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + (_num * sizeof(u16)))
537
538 /*
539  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
540  * map is an array of queues.
541  */
542 struct xps_map {
543         unsigned int len;
544         unsigned int alloc_len;
545         struct rcu_head rcu;
546         u16 queues[0];
547 };
548 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + (_num * sizeof(u16)))
549 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
550     / sizeof(u16))
551
552 /*
553  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
554  */
555 struct xps_dev_maps {
556         struct rcu_head rcu;
557         struct xps_map *cpu_map[0];
558 };
559 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
560     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
561
562 /*
563  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU and the
564  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue.
565  */
566 struct rps_dev_flow {
567         u16 cpu;
568         u16 fill;
569         unsigned int last_qtail;
570 };
571
572 /*
573  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
574  */
575 struct rps_dev_flow_table {
576         unsigned int mask;
577         struct rcu_head rcu;
578         struct work_struct free_work;
579         struct rps_dev_flow flows[0];
580 };
581 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
582     (_num * sizeof(struct rps_dev_flow)))
583
584 /*
585  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
586  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
587  */
588 struct rps_sock_flow_table {
589         unsigned int mask;
590         u16 ents[0];
591 };
592 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
593     (_num * sizeof(u16)))
594
595 #define RPS_NO_CPU 0xffff
596
597 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
598                                         u32 hash)
599 {
600         if (table && hash) {
601                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
602
603                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
604                 cpu = raw_smp_processor_id();
605
606                 if (table->ents[index] != cpu)
607                         table->ents[index] = cpu;
608         }
609 }
610
611 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
612                                        u32 hash)
613 {
614         if (table && hash)
615                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
616 }
617
618 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
619
620 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
621 struct netdev_rx_queue {
622         struct rps_map __rcu            *rps_map;
623         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
624         struct kobject                  kobj;
625         struct net_device               *dev;
626 } ____cacheline_aligned_in_smp;
627 #endif /* CONFIG_RPS */
628
629 /*
630  * This structure defines the management hooks for network devices.
631  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
632  * optional and can be filled with a null pointer.
633  *
634  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
635  *     This function is called once when network device is registered.
636  *     The network device can use this to any late stage initializaton
637  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
638  *     be propogated back to register_netdev
639  *
640  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
641  *     This function is called when device is unregistered or when registration
642  *     fails. It is not called if init fails.
643  *
644  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
645  *     This function is called when network device transistions to the up
646  *     state.
647  *
648  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
649  *     This function is called when network device transistions to the down
650  *     state.
651  *
652  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
653  *                               struct net_device *dev);
654  *      Called when a packet needs to be transmitted.
655  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
656  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
657  *      Required can not be NULL.
658  *
659  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
660  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
661  *      transmit queues.
662  *
663  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
664  *      This function is called to allow device receiver to make
665  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
666  *
667  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
668  *      This function is called device changes address list filtering.
669  *
670  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
671  *      This function is called when the multicast address list changes.
672  *
673  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
674  *      This function  is called when the Media Access Control address
675  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
676  *      mac address can not be changed.
677  *
678  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
679  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
680  *
681  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
682  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
683  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
684  *      not supported error code.
685  *
686  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
687  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
688  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
689  *      interface (PCI) for low level management.
690  *
691  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
692  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
693  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
694  *      will return an error.
695  *
696  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
697  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
698  *      for dev->watchdog ticks.
699  *
700  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
701  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
702  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
703  *      Called when a user wants to get the network device usage
704  *      statistics. Drivers must do one of the following:
705  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
706  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
707  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
708  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
709  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
710  *         field is written atomically.
711  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
712  *         neither operation.
713  *
714  * void (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp);
715  *      If device support VLAN receive accleration
716  *      (ie. dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX), then this function is called
717  *      when vlan groups for the device changes.  Note: grp is NULL
718  *      if no vlan's groups are being used.
719  *
720  * void (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
721  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
722  *      this function is called when a VLAN id is registered.
723  *
724  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
725  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
726  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
727  *
728  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
729  *
730  *      SR-IOV management functions.
731  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
732  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
733  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
734  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
735  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
736  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
737  *                        struct nlattr *port[]);
738  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
739  */
740 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
741 struct net_device_ops {
742         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
743         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
744         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
745         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
746         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
747                                                    struct net_device *dev);
748         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
749                                                     struct sk_buff *skb);
750         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
751                                                        int flags);
752         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
753         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
754         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
755                                                        void *addr);
756         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
757         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
758                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
759         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
760                                                   struct ifmap *map);
761         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
762                                                   int new_mtu);
763         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
764                                                    struct neigh_parms *);
765         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
766
767         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
768                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
769         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
770
771         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
772                                                         struct vlan_group *grp);
773         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
774                                                        unsigned short vid);
775         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
776                                                         unsigned short vid);
777 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
778         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
779         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
780                                                      struct netpoll_info *info);
781         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
782 #endif
783         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
784                                                   int queue, u8 *mac);
785         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
786                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
787         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
788                                                       int vf, int rate);
789         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
790                                                      int vf,
791                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
792         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
793                                                    int vf,
794                                                    struct nlattr *port[]);
795         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
796                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
797 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
798         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
799         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
800         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
801                                                       u16 xid,
802                                                       struct scatterlist *sgl,
803                                                       unsigned int sgc);
804         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
805                                                      u16 xid);
806 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
807 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
808         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
809                                                     u64 *wwn, int type);
810 #endif
811 };
812
813 /*
814  *      The DEVICE structure.
815  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
816  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
817  *      almost every data structure used in the INET module.
818  *
819  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
820  *      moves out.
821  */
822
823 struct net_device {
824
825         /*
826          * This is the first field of the "visible" part of this structure
827          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
828          * of the interface.
829          */
830         char                    name[IFNAMSIZ];
831
832         struct pm_qos_request_list pm_qos_req;
833
834         /* device name hash chain */
835         struct hlist_node       name_hlist;
836         /* snmp alias */
837         char                    *ifalias;
838
839         /*
840          *      I/O specific fields
841          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
842          */
843         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
844         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
845         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
846         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
847
848         /*
849          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
850          *      part of the usual set specified in Space.c.
851          */
852
853         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
854         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
855
856         unsigned long           state;
857
858         struct list_head        dev_list;
859         struct list_head        napi_list;
860         struct list_head        unreg_list;
861
862         /* Net device features */
863         unsigned long           features;
864 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
865 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
866 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
867 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
868 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
869 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
870 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
871 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
872 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
873 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
874 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
875 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
876 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
877                                         /* do not use LLTX in new drivers */
878 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
879 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
880 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
881
882 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
883 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
884 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
885 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
886 #define NETIF_F_NTUPLE          (1 << 27) /* N-tuple filters supported */
887 #define NETIF_F_RXHASH          (1 << 28) /* Receive hashing offload */
888
889         /* Segmentation offload features */
890 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
891 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
892 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
893 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
894 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
895 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
896 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
897 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
898
899         /* List of features with software fallbacks. */
900 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | \
901                                  NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_UFO)
902
903
904 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
905 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
906 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
907 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
908
909         /*
910          * If one device supports one of these features, then enable them
911          * for all in netdev_increment_features.
912          */
913 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
914                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
915                                  NETIF_F_FRAGLIST)
916
917         /* Interface index. Unique device identifier    */
918         int                     ifindex;
919         int                     iflink;
920
921         struct net_device_stats stats;
922         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
923                                              * Do not use this in drivers.
924                                              */
925
926 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
927         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
928          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
929         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
930         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
931         struct iw_public_data * wireless_data;
932 #endif
933         /* Management operations */
934         const struct net_device_ops *netdev_ops;
935         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
936
937         /* Hardware header description */
938         const struct header_ops *header_ops;
939
940         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
941         unsigned short          gflags;
942         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
943         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
944
945         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
946         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
947
948         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
949         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
950         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
951
952         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
953          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
954          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
955          */
956         unsigned short          needed_headroom;
957         unsigned short          needed_tailroom;
958
959         /* Interface address info. */
960         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
961         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
962         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
963         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
964
965         spinlock_t              addr_list_lock;
966         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
967         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
968         int                     uc_promisc;
969         unsigned int            promiscuity;
970         unsigned int            allmulti;
971
972
973         /* Protocol specific pointers */
974
975 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
976         struct vlan_group __rcu *vlgrp;         /* VLAN group */
977 #endif
978 #ifdef CONFIG_NET_DSA
979         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
980 #endif
981         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
982         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
983         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
984         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
985         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
986         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
987         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
988                                                    assign before registering */
989
990 /*
991  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
992  */
993         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
994                                                  * This should not be set in
995                                                  * drivers, unless really needed,
996                                                  * because network stack (bonding)
997                                                  * use it if/when necessary, to
998                                                  * avoid dirtying this cache line.
999                                                  */
1000
1001         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
1002                                           * which this device is member of.
1003                                           */
1004
1005         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1006         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1007                                                    because most packets are
1008                                                    unicast) */
1009
1010         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1011                                                       hw addresses */
1012
1013         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1014
1015 #ifdef CONFIG_RPS
1016         struct kset             *queues_kset;
1017
1018         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1019
1020         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1021         unsigned int            num_rx_queues;
1022
1023         /* Number of RX queues currently active in device */
1024         unsigned int            real_num_rx_queues;
1025 #endif
1026
1027         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1028         void __rcu              *rx_handler_data;
1029
1030         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1031
1032 /*
1033  * Cache lines mostly used on transmit path
1034  */
1035         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1036
1037         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1038         unsigned int            num_tx_queues;
1039
1040         /* Number of TX queues currently active in device  */
1041         unsigned int            real_num_tx_queues;
1042
1043         /* root qdisc from userspace point of view */
1044         struct Qdisc            *qdisc;
1045
1046         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1047         spinlock_t              tx_global_lock;
1048
1049         struct xps_dev_maps     *xps_maps;
1050
1051         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1052
1053         /*
1054          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1055          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1056          */
1057         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1058
1059         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1060         struct timer_list       watchdog_timer;
1061
1062         /* Number of references to this device */
1063         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1064
1065         /* delayed register/unregister */
1066         struct list_head        todo_list;
1067         /* device index hash chain */
1068         struct hlist_node       index_hlist;
1069
1070         struct list_head        link_watch_list;
1071
1072         /* register/unregister state machine */
1073         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1074                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1075                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1076                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1077                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1078                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1079         } reg_state:16;
1080
1081         enum {
1082                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1083                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1084         } rtnl_link_state:16;
1085
1086         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1087         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1088
1089 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1090         struct netpoll_info     *npinfo;
1091 #endif
1092
1093 #ifdef CONFIG_NET_NS
1094         /* Network namespace this network device is inside */
1095         struct net              *nd_net;
1096 #endif
1097
1098         /* mid-layer private */
1099         union {
1100                 void                            *ml_priv;
1101                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1102                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1103                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1104         };
1105         /* GARP */
1106         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1107
1108         /* class/net/name entry */
1109         struct device           dev;
1110         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1111         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1112
1113         /* rtnetlink link ops */
1114         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1115
1116         /* VLAN feature mask */
1117         unsigned long vlan_features;
1118
1119         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1120 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1121         unsigned int            gso_max_size;
1122
1123 #ifdef CONFIG_DCB
1124         /* Data Center Bridging netlink ops */
1125         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1126 #endif
1127
1128 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
1129         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1130         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1131 #endif
1132         /* n-tuple filter list attached to this device */
1133         struct ethtool_rx_ntuple_list ethtool_ntuple_list;
1134
1135         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1136         struct phy_device *phydev;
1137 };
1138 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1139
1140 #define NETDEV_ALIGN            32
1141
1142 static inline
1143 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1144                                          unsigned int index)
1145 {
1146         return &dev->_tx[index];
1147 }
1148
1149 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1150                                             void (*f)(struct net_device *,
1151                                                       struct netdev_queue *,
1152                                                       void *),
1153                                             void *arg)
1154 {
1155         unsigned int i;
1156
1157         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1158                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1159 }
1160
1161 /*
1162  * Net namespace inlines
1163  */
1164 static inline
1165 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1166 {
1167         return read_pnet(&dev->nd_net);
1168 }
1169
1170 static inline
1171 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1172 {
1173 #ifdef CONFIG_NET_NS
1174         release_net(dev->nd_net);
1175         dev->nd_net = hold_net(net);
1176 #endif
1177 }
1178
1179 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1180 {
1181 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1182         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1183                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1184 #endif
1185
1186         return 0;
1187 }
1188
1189 #ifndef CONFIG_NET_NS
1190 static inline void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1191 {
1192         skb->dev = dev;
1193 }
1194 #else /* CONFIG_NET_NS */
1195 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
1196 #endif
1197
1198 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1199 {
1200 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1201         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1202                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1203 #endif
1204
1205         return 0;
1206 }
1207
1208 /**
1209  *      netdev_priv - access network device private data
1210  *      @dev: network device
1211  *
1212  * Get network device private data
1213  */
1214 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1215 {
1216         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1217 }
1218
1219 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1220  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1221  */
1222 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1223
1224 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1225  * fin grained indentification of different network device types. For
1226  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1227  */
1228 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1229
1230 /**
1231  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1232  *      @dev:  network device
1233  *      @napi: napi context
1234  *      @poll: polling function
1235  *      @weight: default weight
1236  *
1237  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1238  * *any* of the other napi related functions.
1239  */
1240 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1241                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1242
1243 /**
1244  *  netif_napi_del - remove a napi context
1245  *  @napi: napi context
1246  *
1247  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1248  */
1249 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1250
1251 struct napi_gro_cb {
1252         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1253         void *frag0;
1254
1255         /* Length of frag0. */
1256         unsigned int frag0_len;
1257
1258         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1259         int data_offset;
1260
1261         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1262         int same_flow;
1263
1264         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1265         int flush;
1266
1267         /* Number of segments aggregated. */
1268         int count;
1269
1270         /* Free the skb? */
1271         int free;
1272 };
1273
1274 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1275
1276 struct packet_type {
1277         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1278         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1279         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1280                                          struct net_device *,
1281                                          struct packet_type *,
1282                                          struct net_device *);
1283         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1284                                                 int features);
1285         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1286         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1287                                                struct sk_buff *skb);
1288         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1289         void                    *af_packet_priv;
1290         struct list_head        list;
1291 };
1292
1293 #include <linux/interrupt.h>
1294 #include <linux/notifier.h>
1295
1296 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1297
1298
1299 #define for_each_netdev(net, d)         \
1300                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1301 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1302                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1303 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1304                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1305 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1306                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1307 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1308                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1309 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1310         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1311 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1312
1313 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1314 {
1315         struct list_head *lh;
1316         struct net *net;
1317
1318         net = dev_net(dev);
1319         lh = dev->dev_list.next;
1320         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1321 }
1322
1323 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1324 {
1325         struct list_head *lh;
1326         struct net *net;
1327
1328         net = dev_net(dev);
1329         lh = rcu_dereference(dev->dev_list.next);
1330         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1331 }
1332
1333 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1334 {
1335         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1336                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1337 }
1338
1339 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1340 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1341 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
1342 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1343 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1344 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1345 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1346 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1347
1348 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1349                                                       unsigned short mask);
1350 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1351 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1352 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1353 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1354 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1355 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1356 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1357 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1358 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1359 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1360                                                    struct list_head *head);
1361 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1362 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1363 {
1364         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1365 }
1366
1367 extern int              netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1368 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1369 extern void             synchronize_net(void);
1370 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1371 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1372 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1373 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1374
1375 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1376 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1377 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1378 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1379 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1380 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1381 extern int              netpoll_trap(void);
1382 #endif
1383 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1384                                        struct sk_buff *skb);
1385 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1386
1387 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1388 {
1389         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1390 }
1391
1392 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1393 {
1394         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1395 }
1396
1397 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1398 {
1399         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1400 }
1401
1402 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1403                                         unsigned int offset)
1404 {
1405         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1406 }
1407
1408 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1409 {
1410         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1411 }
1412
1413 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1414                                         unsigned int offset)
1415 {
1416         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1417         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1418         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1419 }
1420
1421 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1422 {
1423         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1424 }
1425
1426 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1427 {
1428         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1429                skb_network_offset(skb);
1430 }
1431
1432 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1433                                   unsigned short type,
1434                                   const void *daddr, const void *saddr,
1435                                   unsigned len)
1436 {
1437         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1438                 return 0;
1439
1440         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1441 }
1442
1443 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1444                                    unsigned char *haddr)
1445 {
1446         const struct net_device *dev = skb->dev;
1447
1448         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1449                 return 0;
1450         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1451 }
1452
1453 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1454 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1455 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1456 {
1457         return register_gifconf(family, NULL);
1458 }
1459
1460 /*
1461  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1462  */
1463 struct softnet_data {
1464         struct Qdisc            *output_queue;
1465         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1466         struct list_head        poll_list;
1467         struct sk_buff          *completion_queue;
1468         struct sk_buff_head     process_queue;
1469
1470         /* stats */
1471         unsigned int            processed;
1472         unsigned int            time_squeeze;
1473         unsigned int            cpu_collision;
1474         unsigned int            received_rps;
1475
1476 #ifdef CONFIG_RPS
1477         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1478
1479         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1480         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1481         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1482         unsigned int            cpu;
1483         unsigned int            input_queue_head;
1484         unsigned int            input_queue_tail;
1485 #endif
1486         unsigned                dropped;
1487         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1488         struct napi_struct      backlog;
1489 };
1490
1491 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1492 {
1493 #ifdef CONFIG_RPS
1494         sd->input_queue_head++;
1495 #endif
1496 }
1497
1498 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1499                                               unsigned int *qtail)
1500 {
1501 #ifdef CONFIG_RPS
1502         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1503 #endif
1504 }
1505
1506 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1507
1508 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1509
1510 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1511
1512 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1513 {
1514         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1515                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1516 }
1517
1518 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1519 {
1520         unsigned int i;
1521
1522         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1523                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1524 }
1525
1526 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1527 {
1528         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1529 }
1530
1531 /**
1532  *      netif_start_queue - allow transmit
1533  *      @dev: network device
1534  *
1535  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1536  */
1537 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1538 {
1539         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1540 }
1541
1542 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1543 {
1544         unsigned int i;
1545
1546         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1547                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1548                 netif_tx_start_queue(txq);
1549         }
1550 }
1551
1552 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1553 {
1554 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1555         if (netpoll_trap()) {
1556                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1557                 return;
1558         }
1559 #endif
1560         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1561                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1562 }
1563
1564 /**
1565  *      netif_wake_queue - restart transmit
1566  *      @dev: network device
1567  *
1568  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1569  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1570  */
1571 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1572 {
1573         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1574 }
1575
1576 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1577 {
1578         unsigned int i;
1579
1580         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1581                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1582                 netif_tx_wake_queue(txq);
1583         }
1584 }
1585
1586 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1587 {
1588         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
1589                 printk(KERN_INFO "netif_stop_queue() cannot be called before "
1590                        "register_netdev()");
1591                 return;
1592         }
1593         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1594 }
1595
1596 /**
1597  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1598  *      @dev: network device
1599  *
1600  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1601  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1602  */
1603 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1604 {
1605         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1606 }
1607
1608 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1609 {
1610         unsigned int i;
1611
1612         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1613                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1614                 netif_tx_stop_queue(txq);
1615         }
1616 }
1617
1618 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1619 {
1620         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1621 }
1622
1623 /**
1624  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1625  *      @dev: network device
1626  *
1627  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1628  */
1629 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1630 {
1631         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1632 }
1633
1634 static inline int netif_tx_queue_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1635 {
1636         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_XOFF_OR_FROZEN;
1637 }
1638
1639 /**
1640  *      netif_running - test if up
1641  *      @dev: network device
1642  *
1643  *      Test if the device has been brought up.
1644  */
1645 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1646 {
1647         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1648 }
1649
1650 /*
1651  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1652  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1653  * done at the overall netdevice level.
1654  * Also test the device if we're multiqueue.
1655  */
1656
1657 /**
1658  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1659  *      @dev: network device
1660  *      @queue_index: sub queue index
1661  *
1662  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1663  */
1664 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1665 {
1666         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1667
1668         netif_tx_start_queue(txq);
1669 }
1670
1671 /**
1672  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1673  *      @dev: network device
1674  *      @queue_index: sub queue index
1675  *
1676  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1677  */
1678 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1679 {
1680         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1681 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1682         if (netpoll_trap())
1683                 return;
1684 #endif
1685         netif_tx_stop_queue(txq);
1686 }
1687
1688 /**
1689  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1690  *      @dev: network device
1691  *      @queue_index: sub queue index
1692  *
1693  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1694  */
1695 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1696                                          u16 queue_index)
1697 {
1698         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1699
1700         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1701 }
1702
1703 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1704                                          struct sk_buff *skb)
1705 {
1706         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1707 }
1708
1709 /**
1710  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1711  *      @dev: network device
1712  *      @queue_index: sub queue index
1713  *
1714  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1715  */
1716 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1717 {
1718         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1719 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1720         if (netpoll_trap())
1721                 return;
1722 #endif
1723         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1724                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1725 }
1726
1727 /**
1728  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1729  *      @dev: network device
1730  *
1731  * Check if device has multiple transmit queues
1732  */
1733 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1734 {
1735         return dev->num_tx_queues > 1;
1736 }
1737
1738 extern int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
1739                                         unsigned int txq);
1740
1741 #ifdef CONFIG_RPS
1742 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1743                                         unsigned int rxq);
1744 #else
1745 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1746                                                 unsigned int rxq)
1747 {
1748         return 0;
1749 }
1750 #endif
1751
1752 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
1753                                              const struct net_device *from_dev)
1754 {
1755         netif_set_real_num_tx_queues(to_dev, from_dev->real_num_tx_queues);
1756 #ifdef CONFIG_RPS
1757         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
1758                                             from_dev->real_num_rx_queues);
1759 #else
1760         return 0;
1761 #endif
1762 }
1763
1764 /* Use this variant when it is known for sure that it
1765  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1766  * disabled.
1767  */
1768 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1769
1770 /* Use this variant in places where it could be invoked
1771  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1772  * either disabled or enabled.
1773  */
1774 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1775
1776 #define HAVE_NETIF_RX 1
1777 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1778 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1779 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1780 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1781 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1782                                         struct sk_buff *skb);
1783 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
1784 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1785                                          struct sk_buff *skb);
1786 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi);
1787 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1788 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1789                                           struct sk_buff *skb,
1790                                           gro_result_t ret);
1791 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1792 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1793
1794 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1795 {
1796         kfree_skb(napi->skb);
1797         napi->skb = NULL;
1798 }
1799
1800 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
1801                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
1802                                       void *rx_handler_data);
1803 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
1804
1805 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1806 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1807 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1808 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1809 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
1810 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1811 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
1812 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1813 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1814 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1815                                                  struct net *, const char *);
1816 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1817 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1818                                             struct sockaddr *);
1819 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1820                                             struct net_device *dev,
1821                                             struct netdev_queue *txq);
1822 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
1823                                         struct sk_buff *skb);
1824
1825 extern int              netdev_budget;
1826
1827 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1828 extern void netdev_run_todo(void);
1829
1830 /**
1831  *      dev_put - release reference to device
1832  *      @dev: network device
1833  *
1834  * Release reference to device to allow it to be freed.
1835  */
1836 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1837 {
1838         irqsafe_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
1839 }
1840
1841 /**
1842  *      dev_hold - get reference to device
1843  *      @dev: network device
1844  *
1845  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1846  */
1847 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1848 {
1849         irqsafe_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
1850 }
1851
1852 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1853  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1854  * who is responsible for serialization of these calls.
1855  *
1856  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1857  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1858  * kind of lower layer not just hardware media.
1859  */
1860
1861 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1862 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
1863
1864 /**
1865  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1866  *      @dev: network device
1867  *
1868  * Check if carrier is present on device
1869  */
1870 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1871 {
1872         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1873 }
1874
1875 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
1876
1877 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1878
1879 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1880
1881 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1882
1883 extern void netif_notify_peers(struct net_device *dev);
1884
1885 /**
1886  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1887  *      @dev: network device
1888  *
1889  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1890  *
1891  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1892  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1893  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1894  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1895  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1896  *
1897  */
1898 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1899 {
1900         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1901                 linkwatch_fire_event(dev);
1902 }
1903
1904 /**
1905  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1906  *      @dev: network device
1907  *
1908  * Device is not in dormant state.
1909  */
1910 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1911 {
1912         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1913                 linkwatch_fire_event(dev);
1914 }
1915
1916 /**
1917  *      netif_dormant - test if carrier present
1918  *      @dev: network device
1919  *
1920  * Check if carrier is present on device
1921  */
1922 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1923 {
1924         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1925 }
1926
1927
1928 /**
1929  *      netif_oper_up - test if device is operational
1930  *      @dev: network device
1931  *
1932  * Check if carrier is operational
1933  */
1934 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
1935 {
1936         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1937                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1938 }
1939
1940 /**
1941  *      netif_device_present - is device available or removed
1942  *      @dev: network device
1943  *
1944  * Check if device has not been removed from system.
1945  */
1946 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1947 {
1948         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1949 }
1950
1951 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1952
1953 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1954
1955 /*
1956  * Network interface message level settings
1957  */
1958 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1959
1960 enum {
1961         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1962         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1963         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1964         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1965         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1966         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1967         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1968         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1969         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1970         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1971         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1972         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1973         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1974         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1975         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1976 };
1977
1978 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1979 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1980 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1981 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1982 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1983 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1984 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1985 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1986 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1987 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1988 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1989 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1990 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1991 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1992 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1993
1994 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1995 {
1996         /* use default */
1997         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1998                 return default_msg_enable_bits;
1999         if (debug_value == 0)   /* no output */
2000                 return 0;
2001         /* set low N bits */
2002         return (1 << debug_value) - 1;
2003 }
2004
2005 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2006 {
2007         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2008         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2009 }
2010
2011 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2012 {
2013         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2014         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2015 }
2016
2017 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2018 {
2019         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2020         if (likely(ok))
2021                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2022         return ok;
2023 }
2024
2025 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2026 {
2027         txq->xmit_lock_owner = -1;
2028         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2029 }
2030
2031 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2032 {
2033         txq->xmit_lock_owner = -1;
2034         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2035 }
2036
2037 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2038 {
2039         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2040                 txq->trans_start = jiffies;
2041 }
2042
2043 /**
2044  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2045  *      @dev: network device
2046  *
2047  * Get network device transmit lock
2048  */
2049 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2050 {
2051         unsigned int i;
2052         int cpu;
2053
2054         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2055         cpu = smp_processor_id();
2056         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2057                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2058
2059                 /* We are the only thread of execution doing a
2060                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2061                  * order to synchronize with threads which are in
2062                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2063                  * checked the frozen bit.
2064                  */
2065                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2066                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2067                 __netif_tx_unlock(txq);
2068         }
2069 }
2070
2071 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2072 {
2073         local_bh_disable();
2074         netif_tx_lock(dev);
2075 }
2076
2077 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2078 {
2079         unsigned int i;
2080
2081         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2082                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2083
2084                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2085                  * queue is not stopped for another reason, we
2086                  * force a schedule.
2087                  */
2088                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2089                 netif_schedule_queue(txq);
2090         }
2091         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2092 }
2093
2094 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2095 {
2096         netif_tx_unlock(dev);
2097         local_bh_enable();
2098 }
2099
2100 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2101         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2102                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2103         }                                               \
2104 }
2105
2106 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2107         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2108                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2109         }                                               \
2110 }
2111
2112 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2113 {
2114         unsigned int i;
2115         int cpu;
2116
2117         local_bh_disable();
2118         cpu = smp_processor_id();
2119         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2120                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2121
2122                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2123                 netif_tx_stop_queue(txq);
2124                 __netif_tx_unlock(txq);
2125         }
2126         local_bh_enable();
2127 }
2128
2129 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2130 {
2131         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2132 }
2133
2134 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2135 {
2136         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2137 }
2138
2139 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2140 {
2141         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2142 }
2143
2144 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2145 {
2146         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2147 }
2148
2149 /*
2150  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2151  * rcu_read_lock held.
2152  */
2153 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2154                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2155
2156 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2157
2158 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2159
2160 /* Support for loadable net-drivers */
2161 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
2162                                        void (*setup)(struct net_device *),
2163                                        unsigned int queue_count);
2164 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2165         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
2166 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2167 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2168
2169 /* General hardware address lists handling functions */
2170 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2171                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2172                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2173 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2174                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2175                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2176 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2177                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2178                           int addr_len);
2179 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2180                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2181                              int addr_len);
2182 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2183 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2184
2185 /* Functions used for device addresses handling */
2186 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2187                         unsigned char addr_type);
2188 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2189                         unsigned char addr_type);
2190 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2191                                  struct net_device *from_dev,
2192                                  unsigned char addr_type);
2193 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2194                                  struct net_device *from_dev,
2195                                  unsigned char addr_type);
2196 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2197 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2198
2199 /* Functions used for unicast addresses handling */
2200 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2201 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2202 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2203 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2204 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2205 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2206
2207 /* Functions used for multicast addresses handling */
2208 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2209 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2210 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2211 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2212 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2213 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2214 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2215 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2216
2217 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2218 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2219 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2220 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2221 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2222 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2223 extern int              netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
2224                                               unsigned long event);
2225 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2226 /* Load a device via the kmod */
2227 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2228 extern void             dev_mcast_init(void);
2229 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2230                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2231 extern void             dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
2232                                            struct rtnl_link_stats64 *stats);
2233
2234 extern int              netdev_max_backlog;
2235 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2236 extern int              weight_p;
2237 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
2238 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2239 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
2240 #ifdef CONFIG_BUG
2241 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2242 #else
2243 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2244 {
2245 }
2246 #endif
2247 /* rx skb timestamps */
2248 extern void             net_enable_timestamp(void);
2249 extern void             net_disable_timestamp(void);
2250
2251 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2252 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2253 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2254 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2255 #endif
2256
2257 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2258 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2259
2260 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2261
2262 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
2263
2264 extern void linkwatch_run_queue(void);
2265
2266 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
2267                                         unsigned long mask);
2268 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name);
2269
2270 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2271                                         struct net_device *dev);
2272
2273 int netif_get_vlan_features(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
2274
2275 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
2276 {
2277         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2278         return (features & feature) == feature;
2279 }
2280
2281 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
2282 {
2283         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2284                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2285 }
2286
2287 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2288 {
2289         if (skb_is_gso(skb)) {
2290                 int features = netif_get_vlan_features(skb, dev);
2291
2292                 return (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2293                         unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
2294         }
2295
2296         return 0;
2297 }
2298
2299 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2300                                           unsigned int size)
2301 {
2302         dev->gso_max_size = size;
2303 }
2304
2305 extern int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb,
2306                                   struct net_device *master);
2307
2308 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb,
2309                                        struct net_device *master)
2310 {
2311         if (master)
2312                 return __skb_bond_should_drop(skb, master);
2313         return 0;
2314 }
2315
2316 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2317
2318 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2319                                            struct ethtool_cmd *cmd)
2320 {
2321         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
2322                 return -EOPNOTSUPP;
2323         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
2324 }
2325
2326 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2327 {
2328         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2329                 return 0;
2330         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2331 }
2332
2333 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2334 {
2335         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2336                 return 0;
2337         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2338 }
2339
2340 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2341
2342 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2343
2344 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2345 {
2346         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2347                 return "(unregistered net_device)";
2348         return dev->name;
2349 }
2350
2351 extern int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2352                          const char *format, ...)
2353         __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
2354 extern int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2355         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2356 extern int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2357         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2358 extern int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2359         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2360 extern int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2361         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2362 extern int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2363         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2364 extern int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2365         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2366 extern int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2367         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2368
2369 #if defined(DEBUG)
2370 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2371         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2372 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2373 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2374 do {                                                            \
2375         dynamic_dev_dbg((__dev)->dev.parent, "%s: " format,     \
2376                         netdev_name(__dev), ##args);            \
2377 } while (0)
2378 #else
2379 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2380 ({                                                              \
2381         if (0)                                                  \
2382                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2383         0;                                                      \
2384 })
2385 #endif
2386
2387 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2388 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2389 #else
2390
2391 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2392 ({                                                              \
2393         if (0)                                                  \
2394                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2395         0;                                                      \
2396 })
2397 #endif
2398
2399 /*
2400  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2401  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2402  * file/line information and a backtrace.
2403  */
2404 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2405         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2406
2407 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2408
2409 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2410 do {                                                            \
2411         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2412                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2413 } while (0)
2414
2415 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2416 do {                                                            \
2417         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2418                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2419 } while (0)
2420
2421 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2422         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2423 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2424         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2425 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2426         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2427 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2428         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2429 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2430         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2431 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2432         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2433 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2434         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2435
2436 #if defined(DEBUG)
2437 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2438         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2439 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2440 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2441 do {                                                            \
2442         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2443                 dynamic_dev_dbg((netdev)->dev.parent,           \
2444                                 "%s: " format,                  \
2445                                 netdev_name(netdev), ##args);   \
2446 } while (0)
2447 #else
2448 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2449 ({                                                                      \
2450         if (0)                                                          \
2451                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2452         0;                                                              \
2453 })
2454 #endif
2455
2456 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2457 #define netif_vdbg      netif_dbg
2458 #else
2459 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2460 ({                                                              \
2461         if (0)                                                  \
2462                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2463         0;                                                      \
2464 })
2465 #endif
2466
2467 #endif /* __KERNEL__ */
2468
2469 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */