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