bonding: remove useless updating of slave->dev->last_rx
[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/pm_qos.h>
29 #include <linux/timer.h>
30 #include <linux/bug.h>
31 #include <linux/delay.h>
32 #include <linux/atomic.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53
54 struct netpoll_info;
55 struct device;
56 struct phy_device;
57 /* 802.11 specific */
58 struct wireless_dev;
59                                         /* source back-compat hooks */
60 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
61         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
62
63 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
64                                     const struct ethtool_ops *ops);
65
66 /* hardware address assignment types */
67 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
68 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
69 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
70 #define NET_ADDR_SET            3       /* address is set using
71                                          * dev_set_mac_address() */
72
73 /* Backlog congestion levels */
74 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
75 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
76
77 /*
78  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
79  * namespaces:
80  *
81  * - qdisc return codes
82  * - driver transmit return codes
83  * - errno values
84  *
85  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
86  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
87  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
88  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
89  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
90  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
91  * others are propagated to higher layers.
92  */
93
94 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
95 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
96 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
97 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
98 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
99 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
100
101 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
102  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
103  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
104 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
105 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
106
107 /* Driver transmit return codes */
108 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
109
110 enum netdev_tx {
111         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
112         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
113         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
114         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
115 };
116 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
117
118 /*
119  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
120  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
121  */
122 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
123 {
124         /*
125          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
126          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
127          * - error while transmitting (rc < 0)
128          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
129          */
130         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
131                 return true;
132
133         return false;
134 }
135
136 /*
137  *      Compute the worst case header length according to the protocols
138  *      used.
139  */
140
141 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
142 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
143 #  define LL_MAX_HEADER 128
144 # else
145 #  define LL_MAX_HEADER 96
146 # endif
147 #else
148 # define LL_MAX_HEADER 32
149 #endif
150
151 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
152     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
153 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
154 #else
155 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
156 #endif
157
158 /*
159  *      Old network device statistics. Fields are native words
160  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
161  */
162
163 struct net_device_stats {
164         unsigned long   rx_packets;
165         unsigned long   tx_packets;
166         unsigned long   rx_bytes;
167         unsigned long   tx_bytes;
168         unsigned long   rx_errors;
169         unsigned long   tx_errors;
170         unsigned long   rx_dropped;
171         unsigned long   tx_dropped;
172         unsigned long   multicast;
173         unsigned long   collisions;
174         unsigned long   rx_length_errors;
175         unsigned long   rx_over_errors;
176         unsigned long   rx_crc_errors;
177         unsigned long   rx_frame_errors;
178         unsigned long   rx_fifo_errors;
179         unsigned long   rx_missed_errors;
180         unsigned long   tx_aborted_errors;
181         unsigned long   tx_carrier_errors;
182         unsigned long   tx_fifo_errors;
183         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
184         unsigned long   tx_window_errors;
185         unsigned long   rx_compressed;
186         unsigned long   tx_compressed;
187 };
188
189
190 #include <linux/cache.h>
191 #include <linux/skbuff.h>
192
193 #ifdef CONFIG_RPS
194 #include <linux/static_key.h>
195 extern struct static_key rps_needed;
196 #endif
197
198 struct neighbour;
199 struct neigh_parms;
200 struct sk_buff;
201
202 struct netdev_hw_addr {
203         struct list_head        list;
204         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
205         unsigned char           type;
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
207 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
210 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
211         bool                    global_use;
212         int                     sync_cnt;
213         int                     refcount;
214         int                     synced;
215         struct rcu_head         rcu_head;
216 };
217
218 struct netdev_hw_addr_list {
219         struct list_head        list;
220         int                     count;
221 };
222
223 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
224 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
225 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
226         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
227
228 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
229 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
230 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
231         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
232
233 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
234 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
235 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
236         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
237
238 struct hh_cache {
239         u16             hh_len;
240         u16             __pad;
241         seqlock_t       hh_lock;
242
243         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
244 #define HH_DATA_MOD     16
245 #define HH_DATA_OFF(__len) \
246         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
247 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
248         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
249         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
250 };
251
252 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
253  * Alternative is:
254  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
255  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
256  *
257  * We could use other alignment values, but we must maintain the
258  * relationship HH alignment <= LL alignment.
259  */
260 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
261         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
262 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
263         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
264
265 struct header_ops {
266         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
267                            unsigned short type, const void *daddr,
268                            const void *saddr, unsigned int len);
269         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
270         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
271         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
272         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
273                                 const struct net_device *dev,
274                                 const unsigned char *haddr);
275 };
276
277 /* These flag bits are private to the generic network queueing
278  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
279  * code.
280  */
281
282 enum netdev_state_t {
283         __LINK_STATE_START,
284         __LINK_STATE_PRESENT,
285         __LINK_STATE_NOCARRIER,
286         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
287         __LINK_STATE_DORMANT,
288 };
289
290
291 /*
292  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
293  * are then used in the device probing.
294  */
295 struct netdev_boot_setup {
296         char name[IFNAMSIZ];
297         struct ifmap map;
298 };
299 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
300
301 int __init netdev_boot_setup(char *str);
302
303 /*
304  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
305  */
306 struct napi_struct {
307         /* The poll_list must only be managed by the entity which
308          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
309          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
310          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
311          * can remove from the list right before clearing the bit.
312          */
313         struct list_head        poll_list;
314
315         unsigned long           state;
316         int                     weight;
317         unsigned int            gro_count;
318         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
319 #ifdef CONFIG_NETPOLL
320         spinlock_t              poll_lock;
321         int                     poll_owner;
322 #endif
323         struct net_device       *dev;
324         struct sk_buff          *gro_list;
325         struct sk_buff          *skb;
326         struct list_head        dev_list;
327         struct hlist_node       napi_hash_node;
328         unsigned int            napi_id;
329 };
330
331 enum {
332         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
333         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
334         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
335         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash */
336 };
337
338 enum gro_result {
339         GRO_MERGED,
340         GRO_MERGED_FREE,
341         GRO_HELD,
342         GRO_NORMAL,
343         GRO_DROP,
344 };
345 typedef enum gro_result gro_result_t;
346
347 /*
348  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
349  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
350  * further.
351  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
352  * case skb->dev was changed by rx_handler.
353  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
354  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
355  *
356  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
357  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
358  *
359  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
360  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
361  *
362  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
363  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
364  * netdev_rx_handler_unregister().
365  *
366  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
367  * do with the skb.
368  *
369  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
370  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
371  * the skb to be delivered in some other ways.
372  *
373  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
374  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
375  * new device will be called if it exists.
376  *
377  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
378  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
379  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
380  *
381  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
382  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
383  *
384  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
385  * returned RX_HANDLER_PASS.
386  */
387
388 enum rx_handler_result {
389         RX_HANDLER_CONSUMED,
390         RX_HANDLER_ANOTHER,
391         RX_HANDLER_EXACT,
392         RX_HANDLER_PASS,
393 };
394 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
395 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
396
397 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
398
399 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
400 {
401         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
402 }
403
404 /**
405  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
406  *      @n: napi context
407  *
408  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
409  * it as running.  This is used as a condition variable
410  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
411  * sure there is no pending NAPI disable.
412  */
413 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
414 {
415         return !napi_disable_pending(n) &&
416                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
417 }
418
419 /**
420  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
421  *      @n: napi context
422  *
423  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
424  * running.
425  */
426 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
427 {
428         if (napi_schedule_prep(n))
429                 __napi_schedule(n);
430 }
431
432 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
433 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
434 {
435         if (napi_schedule_prep(napi)) {
436                 __napi_schedule(napi);
437                 return true;
438         }
439         return false;
440 }
441
442 /**
443  *      napi_complete - NAPI processing complete
444  *      @n: napi context
445  *
446  * Mark NAPI processing as complete.
447  */
448 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
449 void napi_complete(struct napi_struct *n);
450
451 /**
452  *      napi_by_id - lookup a NAPI by napi_id
453  *      @napi_id: hashed napi_id
454  *
455  * lookup @napi_id in napi_hash table
456  * must be called under rcu_read_lock()
457  */
458 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id);
459
460 /**
461  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
462  *      @napi: napi context
463  *
464  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
465  */
466 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
467
468 /**
469  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
470  *      @napi: napi context
471  *
472  * Warning: caller must observe rcu grace period
473  * before freeing memory containing @napi
474  */
475 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
476
477 /**
478  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
479  *      @n: napi context
480  *
481  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
482  * Waits till any outstanding processing completes.
483  */
484 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
485 {
486         might_sleep();
487         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
488         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
489                 msleep(1);
490         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
491 }
492
493 /**
494  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
495  *      @n: napi context
496  *
497  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
498  * Must be paired with napi_disable.
499  */
500 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
501 {
502         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
503         smp_mb__before_clear_bit();
504         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
505 }
506
507 #ifdef CONFIG_SMP
508 /**
509  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
510  *      @n: napi context
511  *
512  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
513  * Waits till any outstanding processing completes but
514  * does not disable future activations.
515  */
516 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
517 {
518         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
519                 msleep(1);
520 }
521 #else
522 # define napi_synchronize(n)    barrier()
523 #endif
524
525 enum netdev_queue_state_t {
526         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
527         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
528         __QUEUE_STATE_FROZEN,
529 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF ((1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)             | \
530                               (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF))
531 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF            | \
532                                         (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN))
533 };
534 /*
535  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
536  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
537  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
538  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
539  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
540  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
541  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
542  */
543
544 struct netdev_queue {
545 /*
546  * read mostly part
547  */
548         struct net_device       *dev;
549         struct Qdisc            *qdisc;
550         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
551 #ifdef CONFIG_SYSFS
552         struct kobject          kobj;
553 #endif
554 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
555         int                     numa_node;
556 #endif
557 /*
558  * write mostly part
559  */
560         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
561         int                     xmit_lock_owner;
562         /*
563          * please use this field instead of dev->trans_start
564          */
565         unsigned long           trans_start;
566
567         /*
568          * Number of TX timeouts for this queue
569          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
570          */
571         unsigned long           trans_timeout;
572
573         unsigned long           state;
574
575 #ifdef CONFIG_BQL
576         struct dql              dql;
577 #endif
578 } ____cacheline_aligned_in_smp;
579
580 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
581 {
582 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
583         return q->numa_node;
584 #else
585         return NUMA_NO_NODE;
586 #endif
587 }
588
589 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
590 {
591 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
592         q->numa_node = node;
593 #endif
594 }
595
596 #ifdef CONFIG_RPS
597 /*
598  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
599  * map is an array of CPUs.
600  */
601 struct rps_map {
602         unsigned int len;
603         struct rcu_head rcu;
604         u16 cpus[0];
605 };
606 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
607
608 /*
609  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
610  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
611  * a hardware filter index.
612  */
613 struct rps_dev_flow {
614         u16 cpu;
615         u16 filter;
616         unsigned int last_qtail;
617 };
618 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
619
620 /*
621  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
622  */
623 struct rps_dev_flow_table {
624         unsigned int mask;
625         struct rcu_head rcu;
626         struct rps_dev_flow flows[0];
627 };
628 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
629     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
630
631 /*
632  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
633  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
634  */
635 struct rps_sock_flow_table {
636         unsigned int mask;
637         u16 ents[0];
638 };
639 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
640     ((_num) * sizeof(u16)))
641
642 #define RPS_NO_CPU 0xffff
643
644 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
645                                         u32 hash)
646 {
647         if (table && hash) {
648                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
649
650                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
651                 cpu = raw_smp_processor_id();
652
653                 if (table->ents[index] != cpu)
654                         table->ents[index] = cpu;
655         }
656 }
657
658 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
659                                        u32 hash)
660 {
661         if (table && hash)
662                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
663 }
664
665 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
666
667 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
668 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
669                          u16 filter_id);
670 #endif
671 #endif /* CONFIG_RPS */
672
673 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
674 struct netdev_rx_queue {
675 #ifdef CONFIG_RPS
676         struct rps_map __rcu            *rps_map;
677         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
678 #endif
679         struct kobject                  kobj;
680         struct net_device               *dev;
681 } ____cacheline_aligned_in_smp;
682
683 /*
684  * RX queue sysfs structures and functions.
685  */
686 struct rx_queue_attribute {
687         struct attribute attr;
688         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
689             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
690         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
691             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
692 };
693
694 #ifdef CONFIG_XPS
695 /*
696  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
697  * map is an array of queues.
698  */
699 struct xps_map {
700         unsigned int len;
701         unsigned int alloc_len;
702         struct rcu_head rcu;
703         u16 queues[0];
704 };
705 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
706 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
707     / sizeof(u16))
708
709 /*
710  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
711  */
712 struct xps_dev_maps {
713         struct rcu_head rcu;
714         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
715 };
716 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
717     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
718 #endif /* CONFIG_XPS */
719
720 #define TC_MAX_QUEUE    16
721 #define TC_BITMASK      15
722 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
723 struct netdev_tc_txq {
724         u16 count;
725         u16 offset;
726 };
727
728 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
729 /*
730  * This structure is to hold information about the device
731  * configured to run FCoE protocol stack.
732  */
733 struct netdev_fcoe_hbainfo {
734         char    manufacturer[64];
735         char    serial_number[64];
736         char    hardware_version[64];
737         char    driver_version[64];
738         char    optionrom_version[64];
739         char    firmware_version[64];
740         char    model[256];
741         char    model_description[256];
742 };
743 #endif
744
745 #define MAX_PHYS_PORT_ID_LEN 32
746
747 /* This structure holds a unique identifier to identify the
748  * physical port used by a netdevice.
749  */
750 struct netdev_phys_port_id {
751         unsigned char id[MAX_PHYS_PORT_ID_LEN];
752         unsigned char id_len;
753 };
754
755 /*
756  * This structure defines the management hooks for network devices.
757  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
758  * optional and can be filled with a null pointer.
759  *
760  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
761  *     This function is called once when network device is registered.
762  *     The network device can use this to any late stage initializaton
763  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
764  *     be propogated back to register_netdev
765  *
766  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
767  *     This function is called when device is unregistered or when registration
768  *     fails. It is not called if init fails.
769  *
770  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
771  *     This function is called when network device transistions to the up
772  *     state.
773  *
774  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
775  *     This function is called when network device transistions to the down
776  *     state.
777  *
778  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
779  *                               struct net_device *dev);
780  *      Called when a packet needs to be transmitted.
781  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
782  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
783  *      Required can not be NULL.
784  *
785  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
786  *                         void *accel_priv);
787  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
788  *      transmit queues.
789  *
790  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
791  *      This function is called to allow device receiver to make
792  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
793  *
794  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
795  *      This function is called device changes address list filtering.
796  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
797  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
798  *
799  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
800  *      This function  is called when the Media Access Control address
801  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
802  *      mac address can not be changed.
803  *
804  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
805  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
806  *
807  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
808  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
809  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
810  *      not supported error code.
811  *
812  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
813  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
814  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
815  *      interface (PCI) for low level management.
816  *
817  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
818  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
819  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
820  *      will return an error.
821  *
822  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
823  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
824  *      for dev->watchdog ticks.
825  *
826  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
827  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
828  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
829  *      Called when a user wants to get the network device usage
830  *      statistics. Drivers must do one of the following:
831  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
832  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
833  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
834  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
835  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
836  *         field is written atomically.
837  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
838  *         neither operation.
839  *
840  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16t vid);
841  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
842  *      VLAN id is registered.
843  *
844  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
845  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
846  *      VLAN id is unregistered.
847  *
848  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
849  *
850  *      SR-IOV management functions.
851  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
852  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
853  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
854  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
855  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
856  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
857  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
858  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
859  *                        struct nlattr *port[]);
860  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
861  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
862  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
863  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
864  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
865  *      safely.
866  *
867  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
868  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
869  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
870  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
871  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
872  *
873  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
874  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
875  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
876  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
877  *
878  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
879  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
880  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
881  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
882  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
883  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
884  *
885  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
886  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
887  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
888  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
889  *
890  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
891  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
892  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
893  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
894  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
895  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
896  *
897  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
898  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
899  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
900  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
901  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
902  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
903  *
904  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
905  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
906  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
907  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
908  *      protocol stack to use.
909  *
910  *      RFS acceleration.
911  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
912  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
913  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
914  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
915  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
916  *
917  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
918  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
919  *      Called to make another netdev an underling.
920  *
921  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
922  *      Called to release previously enslaved netdev.
923  *
924  *      Feature/offload setting functions.
925  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
926  *              netdev_features_t features);
927  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
928  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
929  *      the device state.
930  *
931  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
932  *      Called to update device configuration to new features. Passed
933  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
934  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
935  *
936  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
937  *                    struct net_device *dev,
938  *                    const unsigned char *addr, u16 flags)
939  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
940  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
941  *                    struct net_device *dev,
942  *                    const unsigned char *addr)
943  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
944  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
945  *                     struct net_device *dev, int idx)
946  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
947  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
948  *
949  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
950  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
951  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask)
952  *
953  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
954  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
955  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
956  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
957  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
958  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
959  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
960  *
961  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
962  *                             struct netdev_phys_port_id *ppid);
963  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
964  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
965  *      multiple net devices on single physical port.
966  *
967  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
968  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
969  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
970  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
971  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
972  *      vxlan_net->sock_lock.
973  *
974  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
975  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
976  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
977  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
978  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
979  *
980  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
981  *                               struct net_device *dev)
982  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
983  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
984  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
985  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
986  *      the upper layer will maintain.
987  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
988  *      Called by upper layer device to delete the station created
989  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
990  *      the station and priv is the structure returned by the add
991  *      operation.
992  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
993  *                                    struct net_device *dev,
994  *                                    void *priv);
995  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
996  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
997  *      devices.
998  */
999 struct net_device_ops {
1000         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1001         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1002         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1003         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1004         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1005                                                    struct net_device *dev);
1006         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1007                                                     struct sk_buff *skb,
1008                                                     void *accel_priv);
1009         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1010                                                        int flags);
1011         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1012         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1013                                                        void *addr);
1014         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1015         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1016                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1017         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1018                                                   struct ifmap *map);
1019         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1020                                                   int new_mtu);
1021         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1022                                                    struct neigh_parms *);
1023         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1024
1025         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1026                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1027         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1028
1029         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1030                                                        __be16 proto, u16 vid);
1031         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1032                                                         __be16 proto, u16 vid);
1033 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1034         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1035         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1036                                                      struct netpoll_info *info,
1037                                                      gfp_t gfp);
1038         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1039 #endif
1040 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1041         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1042 #endif
1043         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1044                                                   int queue, u8 *mac);
1045         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1046                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1047         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
1048                                                       int vf, int rate);
1049         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1050                                                        int vf, bool setting);
1051         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1052                                                      int vf,
1053                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1054         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1055                                                          int vf, int link_state);
1056         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1057                                                    int vf,
1058                                                    struct nlattr *port[]);
1059         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1060                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1061         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1062 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1063         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1064         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1065         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1066                                                       u16 xid,
1067                                                       struct scatterlist *sgl,
1068                                                       unsigned int sgc);
1069         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1070                                                      u16 xid);
1071         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1072                                                        u16 xid,
1073                                                        struct scatterlist *sgl,
1074                                                        unsigned int sgc);
1075         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1076                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1077 #endif
1078
1079 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1080 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1081 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1082         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1083                                                     u64 *wwn, int type);
1084 #endif
1085
1086 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1087         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1088                                                      const struct sk_buff *skb,
1089                                                      u16 rxq_index,
1090                                                      u32 flow_id);
1091 #endif
1092         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1093                                                  struct net_device *slave_dev);
1094         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1095                                                  struct net_device *slave_dev);
1096         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1097                                                     netdev_features_t features);
1098         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1099                                                     netdev_features_t features);
1100         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1101         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1102
1103         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1104                                                struct nlattr *tb[],
1105                                                struct net_device *dev,
1106                                                const unsigned char *addr,
1107                                                u16 flags);
1108         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1109                                                struct nlattr *tb[],
1110                                                struct net_device *dev,
1111                                                const unsigned char *addr);
1112         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1113                                                 struct netlink_callback *cb,
1114                                                 struct net_device *dev,
1115                                                 int idx);
1116
1117         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1118                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1119         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1120                                                       u32 pid, u32 seq,
1121                                                       struct net_device *dev,
1122                                                       u32 filter_mask);
1123         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1124                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1125         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1126                                                       bool new_carrier);
1127         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1128                                                         struct netdev_phys_port_id *ppid);
1129         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1130                                                       sa_family_t sa_family,
1131                                                       __be16 port);
1132         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1133                                                       sa_family_t sa_family,
1134                                                       __be16 port);
1135
1136         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1137                                                         struct net_device *dev);
1138         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1139                                                         void *priv);
1140
1141         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1142                                                         struct net_device *dev,
1143                                                         void *priv);
1144 };
1145
1146 /*
1147  *      The DEVICE structure.
1148  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1149  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1150  *      almost every data structure used in the INET module.
1151  *
1152  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1153  *      moves out.
1154  */
1155
1156 struct net_device {
1157
1158         /*
1159          * This is the first field of the "visible" part of this structure
1160          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1161          * of the interface.
1162          */
1163         char                    name[IFNAMSIZ];
1164
1165         /* device name hash chain, please keep it close to name[] */
1166         struct hlist_node       name_hlist;
1167
1168         /* snmp alias */
1169         char                    *ifalias;
1170
1171         /*
1172          *      I/O specific fields
1173          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1174          */
1175         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
1176         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
1177         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
1178         int                     irq;            /* device IRQ number    */
1179
1180         /*
1181          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
1182          *      part of the usual set specified in Space.c.
1183          */
1184
1185         unsigned long           state;
1186
1187         struct list_head        dev_list;
1188         struct list_head        napi_list;
1189         struct list_head        unreg_list;
1190         struct list_head        close_list;
1191
1192         /* directly linked devices, like slaves for bonding */
1193         struct {
1194                 struct list_head upper;
1195                 struct list_head lower;
1196         } adj_list;
1197
1198         /* all linked devices, *including* neighbours */
1199         struct {
1200                 struct list_head upper;
1201                 struct list_head lower;
1202         } all_adj_list;
1203
1204
1205         /* currently active device features */
1206         netdev_features_t       features;
1207         /* user-changeable features */
1208         netdev_features_t       hw_features;
1209         /* user-requested features */
1210         netdev_features_t       wanted_features;
1211         /* mask of features inheritable by VLAN devices */
1212         netdev_features_t       vlan_features;
1213         /* mask of features inherited by encapsulating devices
1214          * This field indicates what encapsulation offloads
1215          * the hardware is capable of doing, and drivers will
1216          * need to set them appropriately.
1217          */
1218         netdev_features_t       hw_enc_features;
1219         /* mask of fetures inheritable by MPLS */
1220         netdev_features_t       mpls_features;
1221
1222         /* Interface index. Unique device identifier    */
1223         int                     ifindex;
1224         int                     iflink;
1225
1226         struct net_device_stats stats;
1227         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
1228                                              * Do not use this in drivers.
1229                                              */
1230
1231 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1232         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1233          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1234         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1235         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1236         struct iw_public_data * wireless_data;
1237 #endif
1238         /* Management operations */
1239         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1240         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1241         const struct forwarding_accel_ops *fwd_ops;
1242
1243         /* Hardware header description */
1244         const struct header_ops *header_ops;
1245
1246         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1247         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace.
1248                                              * See if.h for definitions. */
1249         unsigned short          gflags;
1250         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1251
1252         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1253         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1254
1255         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
1256         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
1257
1258         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1259         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1260         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1261
1262         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1263          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1264          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1265          */
1266         unsigned short          needed_headroom;
1267         unsigned short          needed_tailroom;
1268
1269         /* Interface address info. */
1270         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1271         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1272         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1273         unsigned short          neigh_priv_len;
1274         unsigned short          dev_id;         /* Used to differentiate devices
1275                                                  * that share the same link
1276                                                  * layer address
1277                                                  */
1278         spinlock_t              addr_list_lock;
1279         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1280         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1281         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1282                                                     * hw addresses
1283                                                     */
1284 #ifdef CONFIG_SYSFS
1285         struct kset             *queues_kset;
1286 #endif
1287
1288         bool                    uc_promisc;
1289         unsigned int            promiscuity;
1290         unsigned int            allmulti;
1291
1292
1293         /* Protocol specific pointers */
1294
1295 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1296         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;     /* VLAN info */
1297 #endif
1298 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1299         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1300 #endif
1301 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1302         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;     /* TIPC specific data */
1303 #endif
1304         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1305         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1306         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1307         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1308         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1309         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1310                                                    assign before registering */
1311
1312 /*
1313  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1314  */
1315         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx */
1316
1317         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1318         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1319                                                    because most packets are
1320                                                    unicast) */
1321
1322
1323 #ifdef CONFIG_SYSFS
1324         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1325
1326         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1327         unsigned int            num_rx_queues;
1328
1329         /* Number of RX queues currently active in device */
1330         unsigned int            real_num_rx_queues;
1331
1332 #endif
1333
1334         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1335         void __rcu              *rx_handler_data;
1336
1337         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1338         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1339
1340
1341 /*
1342  * Cache lines mostly used on transmit path
1343  */
1344         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1345
1346         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1347         unsigned int            num_tx_queues;
1348
1349         /* Number of TX queues currently active in device  */
1350         unsigned int            real_num_tx_queues;
1351
1352         /* root qdisc from userspace point of view */
1353         struct Qdisc            *qdisc;
1354
1355         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1356         spinlock_t              tx_global_lock;
1357
1358 #ifdef CONFIG_XPS
1359         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1360 #endif
1361 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1362         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1363          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1364          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1365         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1366 #endif
1367
1368         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1369
1370         /*
1371          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1372          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1373          */
1374         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1375
1376         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1377         struct timer_list       watchdog_timer;
1378
1379         /* Number of references to this device */
1380         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1381
1382         /* delayed register/unregister */
1383         struct list_head        todo_list;
1384         /* device index hash chain */
1385         struct hlist_node       index_hlist;
1386
1387         struct list_head        link_watch_list;
1388
1389         /* register/unregister state machine */
1390         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1391                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1392                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1393                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1394                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1395                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1396         } reg_state:8;
1397
1398         bool dismantle; /* device is going do be freed */
1399
1400         enum {
1401                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1402                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1403         } rtnl_link_state:16;
1404
1405         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1406         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1407
1408 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1409         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1410 #endif
1411
1412 #ifdef CONFIG_NET_NS
1413         /* Network namespace this network device is inside */
1414         struct net              *nd_net;
1415 #endif
1416
1417         /* mid-layer private */
1418         union {
1419                 void                            *ml_priv;
1420                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1421                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1422                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1423                 struct pcpu_vstats __percpu     *vstats; /* veth stats */
1424         };
1425         /* GARP */
1426         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1427         /* MRP */
1428         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1429
1430         /* class/net/name entry */
1431         struct device           dev;
1432         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1433         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1434         /* space for optional per-rx queue attributes */
1435         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1436
1437         /* rtnetlink link ops */
1438         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1439
1440         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1441 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1442         unsigned int            gso_max_size;
1443 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1444         u16                     gso_max_segs;
1445
1446 #ifdef CONFIG_DCB
1447         /* Data Center Bridging netlink ops */
1448         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1449 #endif
1450         u8 num_tc;
1451         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1452         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1453
1454 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1455         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1456         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1457 #endif
1458 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1459         struct netprio_map __rcu *priomap;
1460 #endif
1461         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1462         struct phy_device *phydev;
1463
1464         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1465
1466         /* group the device belongs to */
1467         int group;
1468
1469         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1470 };
1471 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1472
1473 #define NETDEV_ALIGN            32
1474
1475 static inline
1476 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1477 {
1478         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1479 }
1480
1481 static inline
1482 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1483 {
1484         if (tc >= dev->num_tc)
1485                 return -EINVAL;
1486
1487         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1488         return 0;
1489 }
1490
1491 static inline
1492 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1493 {
1494         dev->num_tc = 0;
1495         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1496         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1497 }
1498
1499 static inline
1500 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1501 {
1502         if (tc >= dev->num_tc)
1503                 return -EINVAL;
1504
1505         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1506         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1507         return 0;
1508 }
1509
1510 static inline
1511 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1512 {
1513         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1514                 return -EINVAL;
1515
1516         dev->num_tc = num_tc;
1517         return 0;
1518 }
1519
1520 static inline
1521 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1522 {
1523         return dev->num_tc;
1524 }
1525
1526 static inline
1527 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1528                                          unsigned int index)
1529 {
1530         return &dev->_tx[index];
1531 }
1532
1533 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1534                                             void (*f)(struct net_device *,
1535                                                       struct netdev_queue *,
1536                                                       void *),
1537                                             void *arg)
1538 {
1539         unsigned int i;
1540
1541         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1542                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1543 }
1544
1545 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1546                                     struct sk_buff *skb,
1547                                     void *accel_priv);
1548 u16 __netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1549
1550 /*
1551  * Net namespace inlines
1552  */
1553 static inline
1554 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1555 {
1556         return read_pnet(&dev->nd_net);
1557 }
1558
1559 static inline
1560 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1561 {
1562 #ifdef CONFIG_NET_NS
1563         release_net(dev->nd_net);
1564         dev->nd_net = hold_net(net);
1565 #endif
1566 }
1567
1568 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1569 {
1570 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1571         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1572                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1573 #endif
1574
1575         return 0;
1576 }
1577
1578 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1579 {
1580 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1581         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1582                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1583 #endif
1584
1585         return 0;
1586 }
1587
1588 /**
1589  *      netdev_priv - access network device private data
1590  *      @dev: network device
1591  *
1592  * Get network device private data
1593  */
1594 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1595 {
1596         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1597 }
1598
1599 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1600  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1601  */
1602 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1603
1604 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1605  * fine-grained identification of different network device types. For
1606  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1607  */
1608 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1609
1610 /* Default NAPI poll() weight
1611  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1612  */
1613 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1614
1615 /**
1616  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1617  *      @dev:  network device
1618  *      @napi: napi context
1619  *      @poll: polling function
1620  *      @weight: default weight
1621  *
1622  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1623  * *any* of the other napi related functions.
1624  */
1625 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1626                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1627
1628 /**
1629  *  netif_napi_del - remove a napi context
1630  *  @napi: napi context
1631  *
1632  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1633  */
1634 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1635
1636 struct napi_gro_cb {
1637         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1638         void *frag0;
1639
1640         /* Length of frag0. */
1641         unsigned int frag0_len;
1642
1643         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1644         int data_offset;
1645
1646         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1647         u16     flush;
1648
1649         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1650         u16     flush_id;
1651
1652         /* Number of segments aggregated. */
1653         u16     count;
1654
1655         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1656         u8      same_flow;
1657
1658         /* Free the skb? */
1659         u8      free;
1660 #define NAPI_GRO_FREE             1
1661 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1662
1663         /* jiffies when first packet was created/queued */
1664         unsigned long age;
1665
1666         /* Used in ipv6_gro_receive() */
1667         u16     proto;
1668
1669         /* Used in udp_gro_receive */
1670         u16     udp_mark;
1671
1672         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
1673         __wsum  csum;
1674
1675         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1676         struct sk_buff *last;
1677 };
1678
1679 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1680
1681 struct packet_type {
1682         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1683         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1684         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1685                                          struct net_device *,
1686                                          struct packet_type *,
1687                                          struct net_device *);
1688         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1689                                             struct sock *sk);
1690         void                    *af_packet_priv;
1691         struct list_head        list;
1692 };
1693
1694 struct offload_callbacks {
1695         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1696                                                 netdev_features_t features);
1697         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1698         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1699                                                struct sk_buff *skb);
1700         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
1701 };
1702
1703 struct packet_offload {
1704         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
1705         struct offload_callbacks callbacks;
1706         struct list_head         list;
1707 };
1708
1709 struct udp_offload {
1710         __be16                   port;
1711         struct offload_callbacks callbacks;
1712 };
1713
1714 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
1715 struct pcpu_sw_netstats {
1716         u64     rx_packets;
1717         u64     rx_bytes;
1718         u64     tx_packets;
1719         u64     tx_bytes;
1720         struct u64_stats_sync   syncp;
1721 };
1722
1723 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                           \
1724 ({                                                              \
1725         typeof(type) *pcpu_stats = alloc_percpu(type);          \
1726         if (pcpu_stats) {                                       \
1727                 int i;                                          \
1728                 for_each_possible_cpu(i) {                      \
1729                         typeof(type) *stat;                     \
1730                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, i);      \
1731                         u64_stats_init(&stat->syncp);           \
1732                 }                                               \
1733         }                                                       \
1734         pcpu_stats;                                             \
1735 })
1736
1737 #include <linux/notifier.h>
1738
1739 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1740  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1741  * types.
1742  */
1743 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1744 #define NETDEV_DOWN     0x0002
1745 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
1746                                    detected a hardware crash and restarted
1747                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
1748                                    once done */
1749 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
1750 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
1751 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
1752 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
1753 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
1754 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
1755 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
1756 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
1757 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
1758 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
1759 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
1760 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
1761 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
1762 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
1763 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
1764 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
1765 #define NETDEV_JOIN             0x0014
1766 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
1767 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
1768 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
1769
1770 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1771 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1772
1773 struct netdev_notifier_info {
1774         struct net_device *dev;
1775 };
1776
1777 struct netdev_notifier_change_info {
1778         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
1779         unsigned int flags_changed;
1780 };
1781
1782 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
1783                                              struct net_device *dev)
1784 {
1785         info->dev = dev;
1786 }
1787
1788 static inline struct net_device *
1789 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
1790 {
1791         return info->dev;
1792 }
1793
1794 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1795
1796
1797 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1798
1799 #define for_each_netdev(net, d)         \
1800                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1801 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1802                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1803 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1804                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1805 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1806                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1807 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1808                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1809 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1810         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1811 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
1812                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
1813                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == bond)
1814 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1815
1816 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1817 {
1818         struct list_head *lh;
1819         struct net *net;
1820
1821         net = dev_net(dev);
1822         lh = dev->dev_list.next;
1823         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1824 }
1825
1826 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1827 {
1828         struct list_head *lh;
1829         struct net *net;
1830
1831         net = dev_net(dev);
1832         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1833         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1834 }
1835
1836 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1837 {
1838         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1839                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1840 }
1841
1842 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1843 {
1844         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1845
1846         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1847 }
1848
1849 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1850 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1851 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1852                                        const char *hwaddr);
1853 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1854 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1855 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1856 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1857 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1858 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
1859 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1860
1861 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1862                                         unsigned short mask);
1863 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1864 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1865 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1866 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1867 int dev_open(struct net_device *dev);
1868 int dev_close(struct net_device *dev);
1869 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1870 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
1871 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1872 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
1873 int register_netdevice(struct net_device *dev);
1874 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
1875 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1876 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1877 {
1878         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1879 }
1880
1881 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1882 void free_netdev(struct net_device *dev);
1883 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
1884 void synchronize_net(void);
1885 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1886
1887 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1888 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1889 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1890 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
1891 int dev_restart(struct net_device *dev);
1892 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1893 int netpoll_trap(void);
1894 #endif
1895 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
1896
1897 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1898 {
1899         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1900 }
1901
1902 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1903 {
1904         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1905 }
1906
1907 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1908 {
1909         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1910 }
1911
1912 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1913                                         unsigned int offset)
1914 {
1915         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1916 }
1917
1918 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1919 {
1920         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1921 }
1922
1923 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1924                                         unsigned int offset)
1925 {
1926         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
1927                 return NULL;
1928
1929         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1930         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1931         return skb->data + offset;
1932 }
1933
1934 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1935 {
1936         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1937 }
1938
1939 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1940 {
1941         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1942                skb_network_offset(skb);
1943 }
1944
1945 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
1946                                         const void *start, unsigned int len)
1947 {
1948         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1949                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
1950                                                   csum_partial(start, len, 0));
1951 }
1952
1953 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1954                                   unsigned short type,
1955                                   const void *daddr, const void *saddr,
1956                                   unsigned int len)
1957 {
1958         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1959                 return 0;
1960
1961         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1962 }
1963
1964 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1965                                    unsigned char *haddr)
1966 {
1967         const struct net_device *dev = skb->dev;
1968
1969         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1970                 return 0;
1971         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1972 }
1973
1974 static inline int dev_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
1975 {
1976         const struct net_device *dev = skb->dev;
1977
1978         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->rebuild)
1979                 return 0;
1980         return dev->header_ops->rebuild(skb);
1981 }
1982
1983 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1984 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
1985 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1986 {
1987         return register_gifconf(family, NULL);
1988 }
1989
1990 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
1991 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
1992 struct sd_flow_limit {
1993         u64                     count;
1994         unsigned int            num_buckets;
1995         unsigned int            history_head;
1996         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
1997         u8                      buckets[];
1998 };
1999
2000 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2001 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2002
2003 /*
2004  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2005  */
2006 struct softnet_data {
2007         struct Qdisc            *output_queue;
2008         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2009         struct list_head        poll_list;
2010         struct sk_buff          *completion_queue;
2011         struct sk_buff_head     process_queue;
2012
2013         /* stats */
2014         unsigned int            processed;
2015         unsigned int            time_squeeze;
2016         unsigned int            cpu_collision;
2017         unsigned int            received_rps;
2018
2019 #ifdef CONFIG_RPS
2020         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2021
2022         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2023         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2024         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2025         unsigned int            cpu;
2026         unsigned int            input_queue_head;
2027         unsigned int            input_queue_tail;
2028 #endif
2029         unsigned int            dropped;
2030         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2031         struct napi_struct      backlog;
2032
2033 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2034         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2035 #endif
2036 };
2037
2038 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2039 {
2040 #ifdef CONFIG_RPS
2041         sd->input_queue_head++;
2042 #endif
2043 }
2044
2045 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2046                                               unsigned int *qtail)
2047 {
2048 #ifdef CONFIG_RPS
2049         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2050 #endif
2051 }
2052
2053 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2054
2055 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2056
2057 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
2058 {
2059         if (!(txq->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF))
2060                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2061 }
2062
2063 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2064 {
2065         unsigned int i;
2066
2067         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2068                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2069 }
2070
2071 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2072 {
2073         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2074 }
2075
2076 /**
2077  *      netif_start_queue - allow transmit
2078  *      @dev: network device
2079  *
2080  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2081  */
2082 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2083 {
2084         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2085 }
2086
2087 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2088 {
2089         unsigned int i;
2090
2091         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2092                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2093                 netif_tx_start_queue(txq);
2094         }
2095 }
2096
2097 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2098 {
2099 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2100         if (netpoll_trap()) {
2101                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
2102                 return;
2103         }
2104 #endif
2105         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state))
2106                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
2107 }
2108
2109 /**
2110  *      netif_wake_queue - restart transmit
2111  *      @dev: network device
2112  *
2113  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2114  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2115  */
2116 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2117 {
2118         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2119 }
2120
2121 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2122 {
2123         unsigned int i;
2124
2125         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2126                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2127                 netif_tx_wake_queue(txq);
2128         }
2129 }
2130
2131 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2132 {
2133         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
2134                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
2135                 return;
2136         }
2137         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2138 }
2139
2140 /**
2141  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2142  *      @dev: network device
2143  *
2144  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2145  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2146  */
2147 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2148 {
2149         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2150 }
2151
2152 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
2153 {
2154         unsigned int i;
2155
2156         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2157                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2158                 netif_tx_stop_queue(txq);
2159         }
2160 }
2161
2162 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2163 {
2164         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2165 }
2166
2167 /**
2168  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2169  *      @dev: network device
2170  *
2171  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2172  */
2173 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2174 {
2175         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2176 }
2177
2178 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2179 {
2180         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2181 }
2182
2183 static inline bool netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2184 {
2185         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2186 }
2187
2188 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2189                                         unsigned int bytes)
2190 {
2191 #ifdef CONFIG_BQL
2192         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2193
2194         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2195                 return;
2196
2197         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2198
2199         /*
2200          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2201          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2202          * before checking the XOFF flag.
2203          */
2204         smp_mb();
2205
2206         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2207         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2208                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2209 #endif
2210 }
2211
2212 /**
2213  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2214  *      @dev: network device
2215  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2216  *
2217  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2218  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2219  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2220  */
2221 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2222 {
2223         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2224 }
2225
2226 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2227                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2228 {
2229 #ifdef CONFIG_BQL
2230         if (unlikely(!bytes))
2231                 return;
2232
2233         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2234
2235         /*
2236          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2237          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2238          * be stopped forever
2239          */
2240         smp_mb();
2241
2242         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2243                 return;
2244
2245         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2246                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2247 #endif
2248 }
2249
2250 /**
2251  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2252  *      @dev: network device
2253  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2254  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2255  *
2256  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2257  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2258  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2259  */
2260 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2261                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2262 {
2263         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2264 }
2265
2266 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2267 {
2268 #ifdef CONFIG_BQL
2269         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2270         dql_reset(&q->dql);
2271 #endif
2272 }
2273
2274 /**
2275  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2276  *      @dev_queue: network device
2277  *
2278  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2279  *      software flow control OFF bit for this network device
2280  */
2281 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2282 {
2283         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2284 }
2285
2286 /**
2287  *      netif_running - test if up
2288  *      @dev: network device
2289  *
2290  *      Test if the device has been brought up.
2291  */
2292 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2293 {
2294         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2295 }
2296
2297 /*
2298  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2299  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2300  * done at the overall netdevice level.
2301  * Also test the device if we're multiqueue.
2302  */
2303
2304 /**
2305  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2306  *      @dev: network device
2307  *      @queue_index: sub queue index
2308  *
2309  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2310  */
2311 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2312 {
2313         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2314
2315         netif_tx_start_queue(txq);
2316 }
2317
2318 /**
2319  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2320  *      @dev: network device
2321  *      @queue_index: sub queue index
2322  *
2323  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2324  */
2325 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2326 {
2327         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2328 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2329         if (netpoll_trap())
2330                 return;
2331 #endif
2332         netif_tx_stop_queue(txq);
2333 }
2334
2335 /**
2336  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2337  *      @dev: network device
2338  *      @queue_index: sub queue index
2339  *
2340  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2341  */
2342 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2343                                             u16 queue_index)
2344 {
2345         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2346
2347         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2348 }
2349
2350 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2351                                           struct sk_buff *skb)
2352 {
2353         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2354 }
2355
2356 /**
2357  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
2358  *      @dev: network device
2359  *      @queue_index: sub queue index
2360  *
2361  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2362  */
2363 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2364 {
2365         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2366 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2367         if (netpoll_trap())
2368                 return;
2369 #endif
2370         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &txq->state))
2371                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2372 }
2373
2374 #ifdef CONFIG_XPS
2375 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2376                         u16 index);
2377 #else
2378 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2379                                       const struct cpumask *mask,
2380                                       u16 index)
2381 {
2382         return 0;
2383 }
2384 #endif
2385
2386 /*
2387  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2388  * as a distribution range limit for the returned value.
2389  */
2390 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2391                               const struct sk_buff *skb)
2392 {
2393         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2394 }
2395
2396 /**
2397  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2398  *      @dev: network device
2399  *
2400  * Check if device has multiple transmit queues
2401  */
2402 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2403 {
2404         return dev->num_tx_queues > 1;
2405 }
2406
2407 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2408
2409 #ifdef CONFIG_SYSFS
2410 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2411 #else
2412 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2413                                                 unsigned int rxq)
2414 {
2415         return 0;
2416 }
2417 #endif
2418
2419 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
2420                                              const struct net_device *from_dev)
2421 {
2422         int err;
2423
2424         err = netif_set_real_num_tx_queues(to_dev,
2425                                            from_dev->real_num_tx_queues);
2426         if (err)
2427                 return err;
2428 #ifdef CONFIG_SYSFS
2429         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
2430                                             from_dev->real_num_rx_queues);
2431 #else
2432         return 0;
2433 #endif
2434 }
2435
2436 #ifdef CONFIG_SYSFS
2437 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2438                 struct netdev_rx_queue *queue)
2439 {
2440         struct net_device *dev = queue->dev;
2441         int index = queue - dev->_rx;
2442
2443         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
2444         return index;
2445 }
2446 #endif
2447
2448 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2449 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2450
2451 enum skb_free_reason {
2452         SKB_REASON_CONSUMED,
2453         SKB_REASON_DROPPED,
2454 };
2455
2456 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2457 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2458
2459 /*
2460  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
2461  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
2462  * (in_irq() || irqs_disabled())
2463  *
2464  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
2465  *
2466  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
2467  *  replacing kfree_skb(skb)
2468  *
2469  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
2470  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
2471  *
2472  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2473  *  replacing kfree_skb(skb)
2474  *
2475  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2476  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
2477  */
2478 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2479 {
2480         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2481 }
2482
2483 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2484 {
2485         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2486 }
2487
2488 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2489 {
2490         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2491 }
2492
2493 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
2494 {
2495         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2496 }
2497
2498 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2499 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2500 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2501 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
2502 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2503 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2504 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2505 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
2506 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
2507
2508 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2509 {
2510         kfree_skb(napi->skb);
2511         napi->skb = NULL;
2512 }
2513
2514 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2515                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2516                                void *rx_handler_data);
2517 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2518
2519 bool dev_valid_name(const char *name);
2520 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2521 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2522 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
2523 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2524 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2525 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
2526                         unsigned int gchanges);
2527 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2528 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2529 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
2530 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2531 void dev_set_group(struct net_device *, int);
2532 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
2533 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
2534 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
2535                          struct netdev_phys_port_id *ppid);
2536 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2537                         struct netdev_queue *txq);
2538 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2539
2540 extern int              netdev_budget;
2541
2542 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2543 void netdev_run_todo(void);
2544
2545 /**
2546  *      dev_put - release reference to device
2547  *      @dev: network device
2548  *
2549  * Release reference to device to allow it to be freed.
2550  */
2551 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2552 {
2553         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2554 }
2555
2556 /**
2557  *      dev_hold - get reference to device
2558  *      @dev: network device
2559  *
2560  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2561  */
2562 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2563 {
2564         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2565 }
2566
2567 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2568  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2569  * who is responsible for serialization of these calls.
2570  *
2571  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2572  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2573  * kind of lower layer not just hardware media.
2574  */
2575
2576 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2577 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2578 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2579
2580 /**
2581  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2582  *      @dev: network device
2583  *
2584  * Check if carrier is present on device
2585  */
2586 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2587 {
2588         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2589 }
2590
2591 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2592
2593 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2594
2595 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2596
2597 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2598
2599 /**
2600  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2601  *      @dev: network device
2602  *
2603  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2604  *
2605  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2606  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2607  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2608  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2609  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2610  *
2611  */
2612 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2613 {
2614         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2615                 linkwatch_fire_event(dev);
2616 }
2617
2618 /**
2619  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2620  *      @dev: network device
2621  *
2622  * Device is not in dormant state.
2623  */
2624 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2625 {
2626         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2627                 linkwatch_fire_event(dev);
2628 }
2629
2630 /**
2631  *      netif_dormant - test if carrier present
2632  *      @dev: network device
2633  *
2634  * Check if carrier is present on device
2635  */
2636 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2637 {
2638         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2639 }
2640
2641
2642 /**
2643  *      netif_oper_up - test if device is operational
2644  *      @dev: network device
2645  *
2646  * Check if carrier is operational
2647  */
2648 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2649 {
2650         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2651                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2652 }
2653
2654 /**
2655  *      netif_device_present - is device available or removed
2656  *      @dev: network device
2657  *
2658  * Check if device has not been removed from system.
2659  */
2660 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
2661 {
2662         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2663 }
2664
2665 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2666
2667 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2668
2669 /*
2670  * Network interface message level settings
2671  */
2672
2673 enum {
2674         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2675         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2676         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2677         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2678         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2679         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2680         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2681         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2682         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2683         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2684         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2685         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2686         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2687         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2688         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2689 };
2690
2691 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2692 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2693 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2694 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2695 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2696 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2697 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2698 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2699 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2700 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2701 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2702 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2703 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2704 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2705 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2706
2707 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2708 {
2709         /* use default */
2710         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2711                 return default_msg_enable_bits;
2712         if (debug_value == 0)   /* no output */
2713                 return 0;
2714         /* set low N bits */
2715         return (1 << debug_value) - 1;
2716 }
2717
2718 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2719 {
2720         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2721         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2722 }
2723
2724 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2725 {
2726         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2727         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2728 }
2729
2730 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2731 {
2732         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2733         if (likely(ok))
2734                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2735         return ok;
2736 }
2737
2738 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2739 {
2740         txq->xmit_lock_owner = -1;
2741         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2742 }
2743
2744 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2745 {
2746         txq->xmit_lock_owner = -1;
2747         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2748 }
2749
2750 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2751 {
2752         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2753                 txq->trans_start = jiffies;
2754 }
2755
2756 /**
2757  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2758  *      @dev: network device
2759  *
2760  * Get network device transmit lock
2761  */
2762 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2763 {
2764         unsigned int i;
2765         int cpu;
2766
2767         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2768         cpu = smp_processor_id();
2769         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2770                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2771
2772                 /* We are the only thread of execution doing a
2773                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2774                  * order to synchronize with threads which are in
2775                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2776                  * checked the frozen bit.
2777                  */
2778                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2779                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2780                 __netif_tx_unlock(txq);
2781         }
2782 }
2783
2784 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2785 {
2786         local_bh_disable();
2787         netif_tx_lock(dev);
2788 }
2789
2790 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2791 {
2792         unsigned int i;
2793
2794         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2795                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2796
2797                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2798                  * queue is not stopped for another reason, we
2799                  * force a schedule.
2800                  */
2801                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2802                 netif_schedule_queue(txq);
2803         }
2804         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2805 }
2806
2807 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2808 {
2809         netif_tx_unlock(dev);
2810         local_bh_enable();
2811 }
2812
2813 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2814         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2815                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2816         }                                               \
2817 }
2818
2819 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2820         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2821                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2822         }                                               \
2823 }
2824
2825 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2826 {
2827         unsigned int i;
2828         int cpu;
2829
2830         local_bh_disable();
2831         cpu = smp_processor_id();
2832         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2833                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2834
2835                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2836                 netif_tx_stop_queue(txq);
2837                 __netif_tx_unlock(txq);
2838         }
2839         local_bh_enable();
2840 }
2841
2842 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2843 {
2844         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2845 }
2846
2847 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
2848 {
2849         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2850 }
2851
2852 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2853 {
2854         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2855 }
2856
2857 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2858 {
2859         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2860 }
2861
2862 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2863 {
2864         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2865 }
2866
2867 /*
2868  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2869  * rcu_read_lock held.
2870  */
2871 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2872                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2873
2874 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2875
2876 void ether_setup(struct net_device *dev);
2877
2878 /* Support for loadable net-drivers */
2879 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2880                                     void (*setup)(struct net_device *),
2881                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2882 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2883         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2884
2885 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2886         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2887
2888 int register_netdev(struct net_device *dev);
2889 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
2890
2891 /* General hardware address lists handling functions */
2892 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2893                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
2894 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2895                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
2896 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2897
2898 /* Functions used for device addresses handling */
2899 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2900                  unsigned char addr_type);
2901 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2902                  unsigned char addr_type);
2903 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2904 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2905
2906 /* Functions used for unicast addresses handling */
2907 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2908 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2909 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2910 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2911 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
2912 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2913 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2914 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2915
2916 /* Functions used for multicast addresses handling */
2917 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2918 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2919 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2920 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2921 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2922 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2923 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
2924 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2925 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2926 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2927
2928 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2929 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2930 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2931 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2932 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2933 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
2934 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
2935 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
2936 /* Load a device via the kmod */
2937 void dev_load(struct net *net, const char *name);
2938 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2939                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
2940 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
2941                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
2942
2943 extern int              netdev_max_backlog;
2944 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2945 extern int              weight_p;
2946 extern int              bpf_jit_enable;
2947
2948 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
2949 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
2950                                                      struct list_head **iter);
2951
2952 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
2953 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
2954         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
2955              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
2956              updev; \
2957              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
2958
2959 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
2960                                     struct list_head **iter);
2961 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
2962                                         struct list_head **iter);
2963
2964 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
2965         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
2966              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
2967              priv; \
2968              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
2969
2970 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
2971         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
2972              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
2973              priv; \
2974              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
2975
2976 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
2977 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
2978 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
2979 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
2980 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
2981 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
2982                                  struct net_device *upper_dev);
2983 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
2984                                          struct net_device *upper_dev,
2985                                          void *private);
2986 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
2987                              struct net_device *upper_dev);
2988 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
2989 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
2990                                    struct net_device *lower_dev);
2991 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2992 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2993                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
2994 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2995                                     netdev_features_t features);
2996
2997 static inline
2998 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2999 {
3000         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3001 }
3002 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb);
3003
3004 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3005                                          __be16 protocol)
3006 {
3007         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3008                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3009                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3010                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3011                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3012                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3013                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3014 }
3015
3016 #ifdef CONFIG_BUG
3017 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3018 #else
3019 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3020 {
3021 }
3022 #endif
3023 /* rx skb timestamps */
3024 void net_enable_timestamp(void);
3025 void net_disable_timestamp(void);
3026
3027 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3028 int __init dev_proc_init(void);
3029 #else
3030 #define dev_proc_init() 0
3031 #endif
3032
3033 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3034                                 const void *ns);
3035 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3036                                  const void *ns);
3037
3038 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3039 {
3040         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3041 }
3042
3043 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3044 {
3045         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3046 }
3047
3048 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3049
3050 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3051
3052 void linkwatch_run_queue(void);
3053
3054 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3055         struct net_device *dev)
3056 {
3057         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3058 }
3059 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3060         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3061
3062 /* Allow TSO being used on stacked device :
3063  * Performing the GSO segmentation before last device
3064  * is a performance improvement.
3065  */
3066 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3067                                                         netdev_features_t mask)
3068 {
3069         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3070 }
3071
3072 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3073 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3074 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3075
3076 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3077                                         struct net_device *dev);
3078
3079 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3080
3081 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3082 {
3083         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3084
3085         /* check flags correspondence */
3086         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3087         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3088         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3089         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3090         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3091         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3092
3093         return (features & feature) == feature;
3094 }
3095
3096 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3097 {
3098         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3099                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3100 }
3101
3102 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
3103                                    netdev_features_t features)
3104 {
3105         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3106                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3107                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3108 }
3109
3110 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3111                                           unsigned int size)
3112 {
3113         dev->gso_max_size = size;
3114 }
3115
3116 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3117                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3118                                         int mac_len)
3119 {
3120         skb->protocol = protocol;
3121         skb->encapsulation = 1;
3122         skb_push(skb, pulled_hlen);
3123         skb_reset_transport_header(skb);
3124         skb->mac_header = mac_offset;
3125         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3126         skb->mac_len = mac_len;
3127 }
3128
3129 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3130 {
3131         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3132 }
3133
3134 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3135 {
3136         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3137 }
3138
3139 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3140 {
3141         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3142 }
3143
3144 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3145 {
3146         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3147 }
3148
3149 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3150
3151 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3152
3153 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3154
3155 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3156 {
3157         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
3158                 return "(unregistered net_device)";
3159         return dev->name;
3160 }
3161
3162 __printf(3, 4)
3163 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3164                   const char *format, ...);
3165 __printf(2, 3)
3166 int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3167 __printf(2, 3)
3168 int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3169 __printf(2, 3)
3170 int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3171 __printf(2, 3)
3172 int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3173 __printf(2, 3)
3174 int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3175 __printf(2, 3)
3176 int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3177 __printf(2, 3)
3178 int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3179
3180 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3181         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3182
3183 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3184 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3185 do {                                                            \
3186         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3187 } while (0)
3188 #elif defined(DEBUG)
3189 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3190         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3191 #else
3192 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3193 ({                                                              \
3194         if (0)                                                  \
3195                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3196         0;                                                      \
3197 })
3198 #endif
3199
3200 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3201 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3202 #else
3203
3204 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3205 ({                                                              \
3206         if (0)                                                  \
3207                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3208         0;                                                      \
3209 })
3210 #endif
3211
3212 /*
3213  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3214  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3215  * file/line information and a backtrace.
3216  */
3217 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3218         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args)
3219
3220 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3221
3222 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3223 do {                                                            \
3224         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3225                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3226 } while (0)
3227
3228 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3229 do {                                                            \
3230         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3231                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3232 } while (0)
3233
3234 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3235         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3236 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3237         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3238 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3239         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3240 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3241         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3242 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3243         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3244 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3245         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3246 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3247         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3248
3249 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3250 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
3251 do {                                                            \
3252         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3253                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
3254 } while (0)
3255 #elif defined(DEBUG)
3256 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
3257         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
3258 #else
3259 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
3260 ({                                                                      \
3261         if (0)                                                          \
3262                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3263         0;                                                              \
3264 })
3265 #endif
3266
3267 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3268 #define netif_vdbg      netif_dbg
3269 #else
3270 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
3271 ({                                                              \
3272         if (0)                                                  \
3273                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3274         0;                                                      \
3275 })
3276 #endif
3277
3278 /*
3279  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
3280  *      and the routines to invoke.
3281  *
3282  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
3283  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
3284  *
3285  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
3286  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
3287  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
3288  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
3289  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
3290  *             --BLG
3291  *
3292  *              0800    IP
3293  *              8100    802.1Q VLAN
3294  *              0001    802.3
3295  *              0002    AX.25
3296  *              0004    802.2
3297  *              8035    RARP
3298  *              0005    SNAP
3299  *              0805    X.25
3300  *              0806    ARP
3301  *              8137    IPX
3302  *              0009    Localtalk
3303  *              86DD    IPv6
3304  */
3305 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
3306 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
3307
3308 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */