net: gro: selective flush of packets
[pandora-kernel.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/if.h>
29 #include <linux/if_ether.h>
30 #include <linux/if_packet.h>
31 #include <linux/if_link.h>
32
33 #ifdef __KERNEL__
34 #include <linux/pm_qos.h>
35 #include <linux/timer.h>
36 #include <linux/bug.h>
37 #include <linux/delay.h>
38 #include <linux/atomic.h>
39 #include <asm/cache.h>
40 #include <asm/byteorder.h>
41
42 #include <linux/percpu.h>
43 #include <linux/rculist.h>
44 #include <linux/dmaengine.h>
45 #include <linux/workqueue.h>
46 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
47
48 #include <linux/ethtool.h>
49 #include <net/net_namespace.h>
50 #include <net/dsa.h>
51 #ifdef CONFIG_DCB
52 #include <net/dcbnl.h>
53 #endif
54 #include <net/netprio_cgroup.h>
55
56 #include <linux/netdev_features.h>
57 #include <linux/neighbour.h>
58
59 struct netpoll_info;
60 struct device;
61 struct phy_device;
62 /* 802.11 specific */
63 struct wireless_dev;
64                                         /* source back-compat hooks */
65 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
66         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
67
68 /* hardware address assignment types */
69 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
70 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
71 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
72
73 /* Backlog congestion levels */
74 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
75 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
76
77 /*
78  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
79  * namespaces:
80  *
81  * - qdisc return codes
82  * - driver transmit return codes
83  * - errno values
84  *
85  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
86  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
87  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
88  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
89  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
90  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
91  * others are propagated to higher layers.
92  */
93
94 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
95 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
96 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
97 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
98 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
99 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
100
101 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
102  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
103  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
104 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
105 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
106
107 /* Driver transmit return codes */
108 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
109
110 enum netdev_tx {
111         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
112         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
113         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
114         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
115 };
116 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
117
118 /*
119  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
120  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
121  */
122 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
123 {
124         /*
125          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
126          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
127          * - error while transmitting (rc < 0)
128          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
129          */
130         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
131                 return true;
132
133         return false;
134 }
135
136 #endif
137
138 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
139
140 /* Initial net device group. All devices belong to group 0 by default. */
141 #define INIT_NETDEV_GROUP       0
142
143 #ifdef  __KERNEL__
144 /*
145  *      Compute the worst case header length according to the protocols
146  *      used.
147  */
148
149 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
150 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
151 #  define LL_MAX_HEADER 128
152 # else
153 #  define LL_MAX_HEADER 96
154 # endif
155 #elif IS_ENABLED(CONFIG_TR)
156 # define LL_MAX_HEADER 48
157 #else
158 # define LL_MAX_HEADER 32
159 #endif
160
161 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
162     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
163 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
164 #else
165 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
166 #endif
167
168 /*
169  *      Old network device statistics. Fields are native words
170  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
171  */
172
173 struct net_device_stats {
174         unsigned long   rx_packets;
175         unsigned long   tx_packets;
176         unsigned long   rx_bytes;
177         unsigned long   tx_bytes;
178         unsigned long   rx_errors;
179         unsigned long   tx_errors;
180         unsigned long   rx_dropped;
181         unsigned long   tx_dropped;
182         unsigned long   multicast;
183         unsigned long   collisions;
184         unsigned long   rx_length_errors;
185         unsigned long   rx_over_errors;
186         unsigned long   rx_crc_errors;
187         unsigned long   rx_frame_errors;
188         unsigned long   rx_fifo_errors;
189         unsigned long   rx_missed_errors;
190         unsigned long   tx_aborted_errors;
191         unsigned long   tx_carrier_errors;
192         unsigned long   tx_fifo_errors;
193         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
194         unsigned long   tx_window_errors;
195         unsigned long   rx_compressed;
196         unsigned long   tx_compressed;
197 };
198
199 #endif  /*  __KERNEL__  */
200
201
202 /* Media selection options. */
203 enum {
204         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
205         IF_PORT_10BASE2,
206         IF_PORT_10BASET,
207         IF_PORT_AUI,
208         IF_PORT_100BASET,
209         IF_PORT_100BASETX,
210         IF_PORT_100BASEFX
211 };
212
213 #ifdef __KERNEL__
214
215 #include <linux/cache.h>
216 #include <linux/skbuff.h>
217
218 #ifdef CONFIG_RPS
219 #include <linux/static_key.h>
220 extern struct static_key rps_needed;
221 #endif
222
223 struct neighbour;
224 struct neigh_parms;
225 struct sk_buff;
226
227 struct netdev_hw_addr {
228         struct list_head        list;
229         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
230         unsigned char           type;
231 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
232 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
233 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
234 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
235 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
236         bool                    synced;
237         bool                    global_use;
238         int                     refcount;
239         struct rcu_head         rcu_head;
240 };
241
242 struct netdev_hw_addr_list {
243         struct list_head        list;
244         int                     count;
245 };
246
247 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
248 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
249 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
250         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
251
252 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
253 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
254 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
255         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
256
257 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
258 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
259 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
260         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
261
262 struct hh_cache {
263         u16             hh_len;
264         u16             __pad;
265         seqlock_t       hh_lock;
266
267         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
268 #define HH_DATA_MOD     16
269 #define HH_DATA_OFF(__len) \
270         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
271 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
272         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
273         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
274 };
275
276 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
277  * Alternative is:
278  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
279  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
280  *
281  * We could use other alignment values, but we must maintain the
282  * relationship HH alignment <= LL alignment.
283  */
284 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
285         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
286 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
287         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
288
289 struct header_ops {
290         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
291                            unsigned short type, const void *daddr,
292                            const void *saddr, unsigned int len);
293         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
294         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
295         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
296         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
297                                 const struct net_device *dev,
298                                 const unsigned char *haddr);
299 };
300
301 /* These flag bits are private to the generic network queueing
302  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
303  * code.
304  */
305
306 enum netdev_state_t {
307         __LINK_STATE_START,
308         __LINK_STATE_PRESENT,
309         __LINK_STATE_NOCARRIER,
310         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
311         __LINK_STATE_DORMANT,
312 };
313
314
315 /*
316  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
317  * are then used in the device probing.
318  */
319 struct netdev_boot_setup {
320         char name[IFNAMSIZ];
321         struct ifmap map;
322 };
323 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
324
325 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
326
327 /*
328  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
329  */
330 struct napi_struct {
331         /* The poll_list must only be managed by the entity which
332          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
333          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
334          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
335          * can remove from the list right before clearing the bit.
336          */
337         struct list_head        poll_list;
338
339         unsigned long           state;
340         int                     weight;
341         unsigned int            gro_count;
342         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
343 #ifdef CONFIG_NETPOLL
344         spinlock_t              poll_lock;
345         int                     poll_owner;
346 #endif
347         struct net_device       *dev;
348         struct sk_buff          *gro_list;
349         struct sk_buff          *skb;
350         struct list_head        dev_list;
351 };
352
353 enum {
354         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
355         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
356         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
357 };
358
359 enum gro_result {
360         GRO_MERGED,
361         GRO_MERGED_FREE,
362         GRO_HELD,
363         GRO_NORMAL,
364         GRO_DROP,
365 };
366 typedef enum gro_result gro_result_t;
367
368 /*
369  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
370  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
371  * further.
372  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
373  * case skb->dev was changed by rx_handler.
374  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
375  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
376  *
377  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
378  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
379  *
380  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
381  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
382  *
383  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
384  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
385  * netdev_rx_handler_unregister().
386  *
387  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
388  * do with the skb.
389  *
390  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
391  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
392  * the skb to be delivered in some other ways.
393  *
394  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
395  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
396  * new device will be called if it exists.
397  *
398  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
399  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
400  * are registred on exact device (ptype->dev == skb->dev).
401  *
402  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
403  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
404  *
405  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
406  * returned RX_HANDLER_PASS.
407  */
408
409 enum rx_handler_result {
410         RX_HANDLER_CONSUMED,
411         RX_HANDLER_ANOTHER,
412         RX_HANDLER_EXACT,
413         RX_HANDLER_PASS,
414 };
415 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
416 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
417
418 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
419
420 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
421 {
422         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
423 }
424
425 /**
426  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
427  *      @n: napi context
428  *
429  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
430  * it as running.  This is used as a condition variable
431  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
432  * sure there is no pending NAPI disable.
433  */
434 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
435 {
436         return !napi_disable_pending(n) &&
437                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
438 }
439
440 /**
441  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
442  *      @n: napi context
443  *
444  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
445  * running.
446  */
447 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
448 {
449         if (napi_schedule_prep(n))
450                 __napi_schedule(n);
451 }
452
453 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
454 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
455 {
456         if (napi_schedule_prep(napi)) {
457                 __napi_schedule(napi);
458                 return true;
459         }
460         return false;
461 }
462
463 /**
464  *      napi_complete - NAPI processing complete
465  *      @n: napi context
466  *
467  * Mark NAPI processing as complete.
468  */
469 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
470 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
471
472 /**
473  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
474  *      @n: napi context
475  *
476  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
477  * Waits till any outstanding processing completes.
478  */
479 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
480 {
481         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
482         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
483                 msleep(1);
484         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
485 }
486
487 /**
488  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
489  *      @n: napi context
490  *
491  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
492  * Must be paired with napi_disable.
493  */
494 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
495 {
496         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
497         smp_mb__before_clear_bit();
498         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
499 }
500
501 #ifdef CONFIG_SMP
502 /**
503  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
504  *      @n: napi context
505  *
506  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
507  * Waits till any outstanding processing completes but
508  * does not disable future activations.
509  */
510 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
511 {
512         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
513                 msleep(1);
514 }
515 #else
516 # define napi_synchronize(n)    barrier()
517 #endif
518
519 enum netdev_queue_state_t {
520         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
521         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
522         __QUEUE_STATE_FROZEN,
523 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF ((1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)             | \
524                               (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF))
525 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF            | \
526                                         (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN))
527 };
528 /*
529  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
530  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
531  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
532  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
533  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
534  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
535  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
536  */
537
538 struct netdev_queue {
539 /*
540  * read mostly part
541  */
542         struct net_device       *dev;
543         struct Qdisc            *qdisc;
544         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
545 #ifdef CONFIG_SYSFS
546         struct kobject          kobj;
547 #endif
548 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
549         int                     numa_node;
550 #endif
551 /*
552  * write mostly part
553  */
554         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
555         int                     xmit_lock_owner;
556         /*
557          * please use this field instead of dev->trans_start
558          */
559         unsigned long           trans_start;
560
561         /*
562          * Number of TX timeouts for this queue
563          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
564          */
565         unsigned long           trans_timeout;
566
567         unsigned long           state;
568
569 #ifdef CONFIG_BQL
570         struct dql              dql;
571 #endif
572 } ____cacheline_aligned_in_smp;
573
574 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
575 {
576 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
577         return q->numa_node;
578 #else
579         return NUMA_NO_NODE;
580 #endif
581 }
582
583 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
584 {
585 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
586         q->numa_node = node;
587 #endif
588 }
589
590 #ifdef CONFIG_RPS
591 /*
592  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
593  * map is an array of CPUs.
594  */
595 struct rps_map {
596         unsigned int len;
597         struct rcu_head rcu;
598         u16 cpus[0];
599 };
600 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
601
602 /*
603  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
604  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
605  * a hardware filter index.
606  */
607 struct rps_dev_flow {
608         u16 cpu;
609         u16 filter;
610         unsigned int last_qtail;
611 };
612 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
613
614 /*
615  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
616  */
617 struct rps_dev_flow_table {
618         unsigned int mask;
619         struct rcu_head rcu;
620         struct work_struct free_work;
621         struct rps_dev_flow flows[0];
622 };
623 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
624     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
625
626 /*
627  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
628  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
629  */
630 struct rps_sock_flow_table {
631         unsigned int mask;
632         u16 ents[0];
633 };
634 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
635     ((_num) * sizeof(u16)))
636
637 #define RPS_NO_CPU 0xffff
638
639 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
640                                         u32 hash)
641 {
642         if (table && hash) {
643                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
644
645                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
646                 cpu = raw_smp_processor_id();
647
648                 if (table->ents[index] != cpu)
649                         table->ents[index] = cpu;
650         }
651 }
652
653 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
654                                        u32 hash)
655 {
656         if (table && hash)
657                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
658 }
659
660 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
661
662 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
663 extern bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
664                                 u32 flow_id, u16 filter_id);
665 #endif
666
667 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
668 struct netdev_rx_queue {
669         struct rps_map __rcu            *rps_map;
670         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
671         struct kobject                  kobj;
672         struct net_device               *dev;
673 } ____cacheline_aligned_in_smp;
674 #endif /* CONFIG_RPS */
675
676 #ifdef CONFIG_XPS
677 /*
678  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
679  * map is an array of queues.
680  */
681 struct xps_map {
682         unsigned int len;
683         unsigned int alloc_len;
684         struct rcu_head rcu;
685         u16 queues[0];
686 };
687 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
688 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
689     / sizeof(u16))
690
691 /*
692  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
693  */
694 struct xps_dev_maps {
695         struct rcu_head rcu;
696         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
697 };
698 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
699     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
700 #endif /* CONFIG_XPS */
701
702 #define TC_MAX_QUEUE    16
703 #define TC_BITMASK      15
704 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
705 struct netdev_tc_txq {
706         u16 count;
707         u16 offset;
708 };
709
710 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
711 /*
712  * This structure is to hold information about the device
713  * configured to run FCoE protocol stack.
714  */
715 struct netdev_fcoe_hbainfo {
716         char    manufacturer[64];
717         char    serial_number[64];
718         char    hardware_version[64];
719         char    driver_version[64];
720         char    optionrom_version[64];
721         char    firmware_version[64];
722         char    model[256];
723         char    model_description[256];
724 };
725 #endif
726
727 /*
728  * This structure defines the management hooks for network devices.
729  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
730  * optional and can be filled with a null pointer.
731  *
732  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
733  *     This function is called once when network device is registered.
734  *     The network device can use this to any late stage initializaton
735  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
736  *     be propogated back to register_netdev
737  *
738  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
739  *     This function is called when device is unregistered or when registration
740  *     fails. It is not called if init fails.
741  *
742  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
743  *     This function is called when network device transistions to the up
744  *     state.
745  *
746  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
747  *     This function is called when network device transistions to the down
748  *     state.
749  *
750  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
751  *                               struct net_device *dev);
752  *      Called when a packet needs to be transmitted.
753  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
754  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
755  *      Required can not be NULL.
756  *
757  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
758  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
759  *      transmit queues.
760  *
761  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
762  *      This function is called to allow device receiver to make
763  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
764  *
765  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
766  *      This function is called device changes address list filtering.
767  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
768  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
769  *
770  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
771  *      This function  is called when the Media Access Control address
772  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
773  *      mac address can not be changed.
774  *
775  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
776  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
777  *
778  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
779  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
780  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
781  *      not supported error code.
782  *
783  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
784  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
785  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
786  *      interface (PCI) for low level management.
787  *
788  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
789  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
790  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
791  *      will return an error.
792  *
793  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
794  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
795  *      for dev->watchdog ticks.
796  *
797  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
798  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
799  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
800  *      Called when a user wants to get the network device usage
801  *      statistics. Drivers must do one of the following:
802  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
803  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
804  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
805  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
806  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
807  *         field is written atomically.
808  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
809  *         neither operation.
810  *
811  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
812  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
813  *      this function is called when a VLAN id is registered.
814  *
815  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
816  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
817  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
818  *
819  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
820  *
821  *      SR-IOV management functions.
822  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
823  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
824  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
825  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
826  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
827  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
828  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
829  *                        struct nlattr *port[]);
830  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
831  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
832  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
833  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
834  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
835  *      safely.
836  *
837  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
838  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
839  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
840  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
841  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
842  *
843  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
844  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
845  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
846  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
847  *
848  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
849  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
850  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
851  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
852  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
853  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
854  *
855  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
856  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
857  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
858  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
859  *
860  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
861  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
862  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
863  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
864  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
865  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
866  *
867  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
868  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
869  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
870  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
871  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
872  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
873  *
874  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
875  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
876  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
877  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
878  *      protocol stack to use.
879  *
880  *      RFS acceleration.
881  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
882  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
883  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
884  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
885  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
886  *
887  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc). User should
888  *      call netdev_set_master() to set dev->master properly.
889  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
890  *      Called to make another netdev an underling.
891  *
892  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
893  *      Called to release previously enslaved netdev.
894  *
895  *      Feature/offload setting functions.
896  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
897  *              netdev_features_t features);
898  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
899  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
900  *      the device state.
901  *
902  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
903  *      Called to update device configuration to new features. Passed
904  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
905  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
906  *
907  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
908  *                    struct net_device *dev,
909  *                    const unsigned char *addr, u16 flags)
910  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
911  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct net_device *dev,
912  *                    const unsigned char *addr)
913  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
914  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
915  *                     struct net_device *dev, int idx)
916  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
917  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
918  */
919 struct net_device_ops {
920         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
921         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
922         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
923         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
924         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
925                                                    struct net_device *dev);
926         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
927                                                     struct sk_buff *skb);
928         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
929                                                        int flags);
930         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
931         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
932                                                        void *addr);
933         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
934         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
935                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
936         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
937                                                   struct ifmap *map);
938         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
939                                                   int new_mtu);
940         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
941                                                    struct neigh_parms *);
942         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
943
944         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
945                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
946         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
947
948         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
949                                                        unsigned short vid);
950         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
951                                                         unsigned short vid);
952 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
953         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
954         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
955                                                      struct netpoll_info *info,
956                                                      gfp_t gfp);
957         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
958 #endif
959         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
960                                                   int queue, u8 *mac);
961         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
962                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
963         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
964                                                       int vf, int rate);
965         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
966                                                        int vf, bool setting);
967         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
968                                                      int vf,
969                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
970         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
971                                                    int vf,
972                                                    struct nlattr *port[]);
973         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
974                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
975         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
976 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
977         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
978         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
979         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
980                                                       u16 xid,
981                                                       struct scatterlist *sgl,
982                                                       unsigned int sgc);
983         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
984                                                      u16 xid);
985         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
986                                                        u16 xid,
987                                                        struct scatterlist *sgl,
988                                                        unsigned int sgc);
989         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
990                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
991 #endif
992
993 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
994 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
995 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
996         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
997                                                     u64 *wwn, int type);
998 #endif
999
1000 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1001         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1002                                                      const struct sk_buff *skb,
1003                                                      u16 rxq_index,
1004                                                      u32 flow_id);
1005 #endif
1006         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1007                                                  struct net_device *slave_dev);
1008         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1009                                                  struct net_device *slave_dev);
1010         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1011                                                     netdev_features_t features);
1012         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1013                                                     netdev_features_t features);
1014         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1015         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1016
1017         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1018                                                struct nlattr *tb[],
1019                                                struct net_device *dev,
1020                                                const unsigned char *addr,
1021                                                u16 flags);
1022         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1023                                                struct net_device *dev,
1024                                                const unsigned char *addr);
1025         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1026                                                 struct netlink_callback *cb,
1027                                                 struct net_device *dev,
1028                                                 int idx);
1029 };
1030
1031 /*
1032  *      The DEVICE structure.
1033  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1034  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1035  *      almost every data structure used in the INET module.
1036  *
1037  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1038  *      moves out.
1039  */
1040
1041 struct net_device {
1042
1043         /*
1044          * This is the first field of the "visible" part of this structure
1045          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1046          * of the interface.
1047          */
1048         char                    name[IFNAMSIZ];
1049
1050         /* device name hash chain, please keep it close to name[] */
1051         struct hlist_node       name_hlist;
1052
1053         /* snmp alias */
1054         char                    *ifalias;
1055
1056         /*
1057          *      I/O specific fields
1058          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1059          */
1060         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
1061         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
1062         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
1063         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
1064
1065         /*
1066          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
1067          *      part of the usual set specified in Space.c.
1068          */
1069
1070         unsigned long           state;
1071
1072         struct list_head        dev_list;
1073         struct list_head        napi_list;
1074         struct list_head        unreg_list;
1075
1076         /* currently active device features */
1077         netdev_features_t       features;
1078         /* user-changeable features */
1079         netdev_features_t       hw_features;
1080         /* user-requested features */
1081         netdev_features_t       wanted_features;
1082         /* mask of features inheritable by VLAN devices */
1083         netdev_features_t       vlan_features;
1084
1085         /* Interface index. Unique device identifier    */
1086         int                     ifindex;
1087         int                     iflink;
1088
1089         struct net_device_stats stats;
1090         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
1091                                              * Do not use this in drivers.
1092                                              */
1093
1094 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1095         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1096          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1097         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1098         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1099         struct iw_public_data * wireless_data;
1100 #endif
1101         /* Management operations */
1102         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1103         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1104
1105         /* Hardware header description */
1106         const struct header_ops *header_ops;
1107
1108         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1109         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace.
1110                                              * See if.h for definitions. */
1111         unsigned short          gflags;
1112         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1113
1114         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1115         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1116
1117         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
1118         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
1119
1120         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1121         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1122         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1123
1124         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1125          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1126          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1127          */
1128         unsigned short          needed_headroom;
1129         unsigned short          needed_tailroom;
1130
1131         /* Interface address info. */
1132         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1133         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1134         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1135         unsigned char           neigh_priv_len;
1136         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
1137
1138         spinlock_t              addr_list_lock;
1139         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1140         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1141         bool                    uc_promisc;
1142         unsigned int            promiscuity;
1143         unsigned int            allmulti;
1144
1145
1146         /* Protocol specific pointers */
1147
1148 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1149         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;     /* VLAN info */
1150 #endif
1151 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1152         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1153 #endif
1154         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1155         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1156         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1157         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1158         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1159         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1160                                                    assign before registering */
1161
1162 /*
1163  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1164  */
1165         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
1166                                                  * This should not be set in
1167                                                  * drivers, unless really needed,
1168                                                  * because network stack (bonding)
1169                                                  * use it if/when necessary, to
1170                                                  * avoid dirtying this cache line.
1171                                                  */
1172
1173         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
1174                                           * which this device is member of.
1175                                           */
1176
1177         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1178         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1179                                                    because most packets are
1180                                                    unicast) */
1181
1182         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1183                                                       hw addresses */
1184
1185         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1186
1187 #ifdef CONFIG_SYSFS
1188         struct kset             *queues_kset;
1189 #endif
1190
1191 #ifdef CONFIG_RPS
1192         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1193
1194         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1195         unsigned int            num_rx_queues;
1196
1197         /* Number of RX queues currently active in device */
1198         unsigned int            real_num_rx_queues;
1199
1200 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1201         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1202          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1203          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1204         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1205 #endif
1206 #endif
1207
1208         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1209         void __rcu              *rx_handler_data;
1210
1211         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1212
1213 /*
1214  * Cache lines mostly used on transmit path
1215  */
1216         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1217
1218         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1219         unsigned int            num_tx_queues;
1220
1221         /* Number of TX queues currently active in device  */
1222         unsigned int            real_num_tx_queues;
1223
1224         /* root qdisc from userspace point of view */
1225         struct Qdisc            *qdisc;
1226
1227         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1228         spinlock_t              tx_global_lock;
1229
1230 #ifdef CONFIG_XPS
1231         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1232 #endif
1233
1234         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1235
1236         /*
1237          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1238          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1239          */
1240         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1241
1242         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1243         struct timer_list       watchdog_timer;
1244
1245         /* Number of references to this device */
1246         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1247
1248         /* delayed register/unregister */
1249         struct list_head        todo_list;
1250         /* device index hash chain */
1251         struct hlist_node       index_hlist;
1252
1253         struct list_head        link_watch_list;
1254
1255         /* register/unregister state machine */
1256         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1257                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1258                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1259                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1260                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1261                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1262         } reg_state:8;
1263
1264         bool dismantle; /* device is going do be freed */
1265
1266         enum {
1267                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1268                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1269         } rtnl_link_state:16;
1270
1271         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1272         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1273
1274 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1275         struct netpoll_info     *npinfo;
1276 #endif
1277
1278 #ifdef CONFIG_NET_NS
1279         /* Network namespace this network device is inside */
1280         struct net              *nd_net;
1281 #endif
1282
1283         /* mid-layer private */
1284         union {
1285                 void                            *ml_priv;
1286                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1287                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1288                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1289         };
1290         /* GARP */
1291         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1292
1293         /* class/net/name entry */
1294         struct device           dev;
1295         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1296         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1297
1298         /* rtnetlink link ops */
1299         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1300
1301         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1302 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1303         unsigned int            gso_max_size;
1304 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1305         u16                     gso_max_segs;
1306
1307 #ifdef CONFIG_DCB
1308         /* Data Center Bridging netlink ops */
1309         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1310 #endif
1311         u8 num_tc;
1312         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1313         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1314
1315 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1316         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1317         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1318 #endif
1319 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
1320         struct netprio_map __rcu *priomap;
1321 #endif
1322         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1323         struct phy_device *phydev;
1324
1325         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1326
1327         /* group the device belongs to */
1328         int group;
1329
1330         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1331 };
1332 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1333
1334 #define NETDEV_ALIGN            32
1335
1336 static inline
1337 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1338 {
1339         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1340 }
1341
1342 static inline
1343 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1344 {
1345         if (tc >= dev->num_tc)
1346                 return -EINVAL;
1347
1348         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1349         return 0;
1350 }
1351
1352 static inline
1353 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1354 {
1355         dev->num_tc = 0;
1356         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1357         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1358 }
1359
1360 static inline
1361 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1362 {
1363         if (tc >= dev->num_tc)
1364                 return -EINVAL;
1365
1366         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1367         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1368         return 0;
1369 }
1370
1371 static inline
1372 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1373 {
1374         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1375                 return -EINVAL;
1376
1377         dev->num_tc = num_tc;
1378         return 0;
1379 }
1380
1381 static inline
1382 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1383 {
1384         return dev->num_tc;
1385 }
1386
1387 static inline
1388 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1389                                          unsigned int index)
1390 {
1391         return &dev->_tx[index];
1392 }
1393
1394 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1395                                             void (*f)(struct net_device *,
1396                                                       struct netdev_queue *,
1397                                                       void *),
1398                                             void *arg)
1399 {
1400         unsigned int i;
1401
1402         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1403                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1404 }
1405
1406 extern struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1407                                            struct sk_buff *skb);
1408
1409 /*
1410  * Net namespace inlines
1411  */
1412 static inline
1413 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1414 {
1415         return read_pnet(&dev->nd_net);
1416 }
1417
1418 static inline
1419 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1420 {
1421 #ifdef CONFIG_NET_NS
1422         release_net(dev->nd_net);
1423         dev->nd_net = hold_net(net);
1424 #endif
1425 }
1426
1427 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1428 {
1429 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1430         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1431                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1432 #endif
1433
1434         return 0;
1435 }
1436
1437 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1438 {
1439 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1440         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1441                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1442 #endif
1443
1444         return 0;
1445 }
1446
1447 /**
1448  *      netdev_priv - access network device private data
1449  *      @dev: network device
1450  *
1451  * Get network device private data
1452  */
1453 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1454 {
1455         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1456 }
1457
1458 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1459  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1460  */
1461 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1462
1463 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1464  * fin grained indentification of different network device types. For
1465  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1466  */
1467 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1468
1469 /**
1470  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1471  *      @dev:  network device
1472  *      @napi: napi context
1473  *      @poll: polling function
1474  *      @weight: default weight
1475  *
1476  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1477  * *any* of the other napi related functions.
1478  */
1479 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1480                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1481
1482 /**
1483  *  netif_napi_del - remove a napi context
1484  *  @napi: napi context
1485  *
1486  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1487  */
1488 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1489
1490 struct napi_gro_cb {
1491         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1492         void *frag0;
1493
1494         /* Length of frag0. */
1495         unsigned int frag0_len;
1496
1497         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1498         int data_offset;
1499
1500         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1501         int flush;
1502
1503         /* Number of segments aggregated. */
1504         u16     count;
1505
1506         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1507         u8      same_flow;
1508
1509         /* Free the skb? */
1510         u8      free;
1511 #define NAPI_GRO_FREE             1
1512 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1513
1514         /* jiffies when first packet was created/queued */
1515         unsigned long age;
1516 };
1517
1518 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1519
1520 struct packet_type {
1521         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1522         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1523         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1524                                          struct net_device *,
1525                                          struct packet_type *,
1526                                          struct net_device *);
1527         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1528                                                 netdev_features_t features);
1529         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1530         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1531                                                struct sk_buff *skb);
1532         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1533         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1534                                             struct sock *sk);
1535         void                    *af_packet_priv;
1536         struct list_head        list;
1537 };
1538
1539 #include <linux/notifier.h>
1540
1541 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1542  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1543  * types.
1544  */
1545 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1546 #define NETDEV_DOWN     0x0002
1547 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
1548                                    detected a hardware crash and restarted
1549                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
1550                                    once done */
1551 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
1552 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
1553 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
1554 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007
1555 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
1556 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
1557 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
1558 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
1559 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
1560 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
1561 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
1562 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
1563 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
1564 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
1565 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
1566 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
1567 #define NETDEV_JOIN             0x0014
1568
1569 extern int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1570 extern int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1571 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1572
1573
1574 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1575
1576
1577 #define for_each_netdev(net, d)         \
1578                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1579 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1580                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1581 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1582                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1583 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1584                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1585 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1586                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1587 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1588         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1589 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1590
1591 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1592 {
1593         struct list_head *lh;
1594         struct net *net;
1595
1596         net = dev_net(dev);
1597         lh = dev->dev_list.next;
1598         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1599 }
1600
1601 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1602 {
1603         struct list_head *lh;
1604         struct net *net;
1605
1606         net = dev_net(dev);
1607         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1608         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1609 }
1610
1611 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1612 {
1613         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1614                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1615 }
1616
1617 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1618 {
1619         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1620
1621         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1622 }
1623
1624 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1625 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1626 extern struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1627                                               const char *hwaddr);
1628 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1629 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1630 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1631 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1632 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1633
1634 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1635                                                       unsigned short mask);
1636 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1637 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1638 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1639 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1640 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1641 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1642 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1643 extern int              dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
1644 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1645 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1646 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1647                                                    struct list_head *head);
1648 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1649 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1650 {
1651         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1652 }
1653
1654 extern int              netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1655 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1656 extern void             synchronize_net(void);
1657 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1658 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1659
1660 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1661 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1662 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1663 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1664 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1665 extern int              netpoll_trap(void);
1666 #endif
1667 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1668                                        struct sk_buff *skb);
1669
1670 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1671 {
1672         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1673 }
1674
1675 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1676 {
1677         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1678 }
1679
1680 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1681 {
1682         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1683 }
1684
1685 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1686                                         unsigned int offset)
1687 {
1688         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1689 }
1690
1691 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1692 {
1693         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1694 }
1695
1696 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1697                                         unsigned int offset)
1698 {
1699         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
1700                 return NULL;
1701
1702         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1703         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1704         return skb->data + offset;
1705 }
1706
1707 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1708 {
1709         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1710 }
1711
1712 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1713 {
1714         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1715                skb_network_offset(skb);
1716 }
1717
1718 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1719                                   unsigned short type,
1720                                   const void *daddr, const void *saddr,
1721                                   unsigned int len)
1722 {
1723         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1724                 return 0;
1725
1726         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1727 }
1728
1729 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1730                                    unsigned char *haddr)
1731 {
1732         const struct net_device *dev = skb->dev;
1733
1734         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1735                 return 0;
1736         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1737 }
1738
1739 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1740 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1741 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1742 {
1743         return register_gifconf(family, NULL);
1744 }
1745
1746 /*
1747  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1748  */
1749 struct softnet_data {
1750         struct Qdisc            *output_queue;
1751         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1752         struct list_head        poll_list;
1753         struct sk_buff          *completion_queue;
1754         struct sk_buff_head     process_queue;
1755
1756         /* stats */
1757         unsigned int            processed;
1758         unsigned int            time_squeeze;
1759         unsigned int            cpu_collision;
1760         unsigned int            received_rps;
1761
1762 #ifdef CONFIG_RPS
1763         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1764
1765         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1766         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1767         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1768         unsigned int            cpu;
1769         unsigned int            input_queue_head;
1770         unsigned int            input_queue_tail;
1771 #endif
1772         unsigned int            dropped;
1773         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1774         struct napi_struct      backlog;
1775 };
1776
1777 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1778 {
1779 #ifdef CONFIG_RPS
1780         sd->input_queue_head++;
1781 #endif
1782 }
1783
1784 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1785                                               unsigned int *qtail)
1786 {
1787 #ifdef CONFIG_RPS
1788         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1789 #endif
1790 }
1791
1792 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1793
1794 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1795
1796 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1797 {
1798         if (!(txq->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF))
1799                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1800 }
1801
1802 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1803 {
1804         unsigned int i;
1805
1806         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1807                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1808 }
1809
1810 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1811 {
1812         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1813 }
1814
1815 /**
1816  *      netif_start_queue - allow transmit
1817  *      @dev: network device
1818  *
1819  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1820  */
1821 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1822 {
1823         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1824 }
1825
1826 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1827 {
1828         unsigned int i;
1829
1830         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1831                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1832                 netif_tx_start_queue(txq);
1833         }
1834 }
1835
1836 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1837 {
1838 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1839         if (netpoll_trap()) {
1840                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1841                 return;
1842         }
1843 #endif
1844         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state))
1845                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1846 }
1847
1848 /**
1849  *      netif_wake_queue - restart transmit
1850  *      @dev: network device
1851  *
1852  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1853  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1854  */
1855 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1856 {
1857         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1858 }
1859
1860 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1861 {
1862         unsigned int i;
1863
1864         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1865                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1866                 netif_tx_wake_queue(txq);
1867         }
1868 }
1869
1870 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1871 {
1872         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
1873                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
1874                 return;
1875         }
1876         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1877 }
1878
1879 /**
1880  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1881  *      @dev: network device
1882  *
1883  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1884  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1885  */
1886 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1887 {
1888         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1889 }
1890
1891 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1892 {
1893         unsigned int i;
1894
1895         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1896                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1897                 netif_tx_stop_queue(txq);
1898         }
1899 }
1900
1901 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1902 {
1903         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1904 }
1905
1906 /**
1907  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1908  *      @dev: network device
1909  *
1910  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1911  */
1912 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1913 {
1914         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1915 }
1916
1917 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1918 {
1919         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
1920 }
1921
1922 static inline bool netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1923 {
1924         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
1925 }
1926
1927 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
1928                                         unsigned int bytes)
1929 {
1930 #ifdef CONFIG_BQL
1931         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
1932
1933         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
1934                 return;
1935
1936         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
1937
1938         /*
1939          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
1940          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
1941          * before checking the XOFF flag.
1942          */
1943         smp_mb();
1944
1945         /* check again in case another CPU has just made room avail */
1946         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
1947                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
1948 #endif
1949 }
1950
1951 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
1952 {
1953         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
1954 }
1955
1956 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
1957                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
1958 {
1959 #ifdef CONFIG_BQL
1960         if (unlikely(!bytes))
1961                 return;
1962
1963         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
1964
1965         /*
1966          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
1967          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
1968          * be stopped forever
1969          */
1970         smp_mb();
1971
1972         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
1973                 return;
1974
1975         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
1976                 netif_schedule_queue(dev_queue);
1977 #endif
1978 }
1979
1980 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
1981                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
1982 {
1983         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
1984 }
1985
1986 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
1987 {
1988 #ifdef CONFIG_BQL
1989         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
1990         dql_reset(&q->dql);
1991 #endif
1992 }
1993
1994 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
1995 {
1996         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
1997 }
1998
1999 /**
2000  *      netif_running - test if up
2001  *      @dev: network device
2002  *
2003  *      Test if the device has been brought up.
2004  */
2005 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2006 {
2007         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2008 }
2009
2010 /*
2011  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2012  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2013  * done at the overall netdevice level.
2014  * Also test the device if we're multiqueue.
2015  */
2016
2017 /**
2018  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2019  *      @dev: network device
2020  *      @queue_index: sub queue index
2021  *
2022  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2023  */
2024 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2025 {
2026         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2027
2028         netif_tx_start_queue(txq);
2029 }
2030
2031 /**
2032  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2033  *      @dev: network device
2034  *      @queue_index: sub queue index
2035  *
2036  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2037  */
2038 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2039 {
2040         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2041 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2042         if (netpoll_trap())
2043                 return;
2044 #endif
2045         netif_tx_stop_queue(txq);
2046 }
2047
2048 /**
2049  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2050  *      @dev: network device
2051  *      @queue_index: sub queue index
2052  *
2053  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2054  */
2055 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2056                                             u16 queue_index)
2057 {
2058         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2059
2060         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2061 }
2062
2063 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2064                                           struct sk_buff *skb)
2065 {
2066         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2067 }
2068
2069 /**
2070  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
2071  *      @dev: network device
2072  *      @queue_index: sub queue index
2073  *
2074  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2075  */
2076 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2077 {
2078         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2079 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2080         if (netpoll_trap())
2081                 return;
2082 #endif
2083         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &txq->state))
2084                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2085 }
2086
2087 /*
2088  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2089  * as a distribution range limit for the returned value.
2090  */
2091 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2092                               const struct sk_buff *skb)
2093 {
2094         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2095 }
2096
2097 /**
2098  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2099  *      @dev: network device
2100  *
2101  * Check if device has multiple transmit queues
2102  */
2103 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2104 {
2105         return dev->num_tx_queues > 1;
2106 }
2107
2108 extern int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
2109                                         unsigned int txq);
2110
2111 #ifdef CONFIG_RPS
2112 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2113                                         unsigned int rxq);
2114 #else
2115 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2116                                                 unsigned int rxq)
2117 {
2118         return 0;
2119 }
2120 #endif
2121
2122 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
2123                                              const struct net_device *from_dev)
2124 {
2125         int err;
2126
2127         err = netif_set_real_num_tx_queues(to_dev,
2128                                            from_dev->real_num_tx_queues);
2129         if (err)
2130                 return err;
2131 #ifdef CONFIG_RPS
2132         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
2133                                             from_dev->real_num_rx_queues);
2134 #else
2135         return 0;
2136 #endif
2137 }
2138
2139 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2140 extern int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2141
2142 /* Use this variant when it is known for sure that it
2143  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
2144  * disabled.
2145  */
2146 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
2147
2148 /* Use this variant in places where it could be invoked
2149  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
2150  * either disabled or enabled.
2151  */
2152 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
2153
2154 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
2155 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2156 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2157 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
2158                                         struct sk_buff *skb);
2159 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
2160 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
2161                                          struct sk_buff *skb);
2162 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2163 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2164 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
2165                                           struct sk_buff *skb,
2166                                           gro_result_t ret);
2167 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2168
2169 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2170 {
2171         kfree_skb(napi->skb);
2172         napi->skb = NULL;
2173 }
2174
2175 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2176                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
2177                                       void *rx_handler_data);
2178 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2179
2180 extern bool             dev_valid_name(const char *name);
2181 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2182 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2183 extern unsigned int     dev_get_flags(const struct net_device *);
2184 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2185 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2186 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
2187 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2188 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2189 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
2190                                                  struct net *, const char *);
2191 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2192 extern void             dev_set_group(struct net_device *, int);
2193 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
2194                                             struct sockaddr *);
2195 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
2196                                             struct net_device *dev,
2197                                             struct netdev_queue *txq);
2198 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
2199                                         struct sk_buff *skb);
2200
2201 extern int              netdev_budget;
2202
2203 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2204 extern void netdev_run_todo(void);
2205
2206 /**
2207  *      dev_put - release reference to device
2208  *      @dev: network device
2209  *
2210  * Release reference to device to allow it to be freed.
2211  */
2212 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2213 {
2214         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2215 }
2216
2217 /**
2218  *      dev_hold - get reference to device
2219  *      @dev: network device
2220  *
2221  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2222  */
2223 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2224 {
2225         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2226 }
2227
2228 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2229  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2230  * who is responsible for serialization of these calls.
2231  *
2232  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2233  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2234  * kind of lower layer not just hardware media.
2235  */
2236
2237 extern void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2238 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2239 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2240
2241 /**
2242  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2243  *      @dev: network device
2244  *
2245  * Check if carrier is present on device
2246  */
2247 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2248 {
2249         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2250 }
2251
2252 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2253
2254 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2255
2256 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2257
2258 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2259
2260 /**
2261  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2262  *      @dev: network device
2263  *
2264  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2265  *
2266  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2267  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2268  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2269  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2270  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2271  *
2272  */
2273 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2274 {
2275         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2276                 linkwatch_fire_event(dev);
2277 }
2278
2279 /**
2280  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2281  *      @dev: network device
2282  *
2283  * Device is not in dormant state.
2284  */
2285 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2286 {
2287         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2288                 linkwatch_fire_event(dev);
2289 }
2290
2291 /**
2292  *      netif_dormant - test if carrier present
2293  *      @dev: network device
2294  *
2295  * Check if carrier is present on device
2296  */
2297 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2298 {
2299         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2300 }
2301
2302
2303 /**
2304  *      netif_oper_up - test if device is operational
2305  *      @dev: network device
2306  *
2307  * Check if carrier is operational
2308  */
2309 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2310 {
2311         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2312                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2313 }
2314
2315 /**
2316  *      netif_device_present - is device available or removed
2317  *      @dev: network device
2318  *
2319  * Check if device has not been removed from system.
2320  */
2321 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
2322 {
2323         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2324 }
2325
2326 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2327
2328 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2329
2330 /*
2331  * Network interface message level settings
2332  */
2333
2334 enum {
2335         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2336         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2337         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2338         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2339         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2340         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2341         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2342         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2343         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2344         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2345         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2346         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2347         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2348         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2349         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2350 };
2351
2352 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2353 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2354 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2355 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2356 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2357 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2358 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2359 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2360 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2361 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2362 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2363 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2364 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2365 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2366 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2367
2368 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2369 {
2370         /* use default */
2371         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2372                 return default_msg_enable_bits;
2373         if (debug_value == 0)   /* no output */
2374                 return 0;
2375         /* set low N bits */
2376         return (1 << debug_value) - 1;
2377 }
2378
2379 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2380 {
2381         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2382         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2383 }
2384
2385 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2386 {
2387         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2388         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2389 }
2390
2391 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2392 {
2393         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2394         if (likely(ok))
2395                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2396         return ok;
2397 }
2398
2399 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2400 {
2401         txq->xmit_lock_owner = -1;
2402         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2403 }
2404
2405 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2406 {
2407         txq->xmit_lock_owner = -1;
2408         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2409 }
2410
2411 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2412 {
2413         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2414                 txq->trans_start = jiffies;
2415 }
2416
2417 /**
2418  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2419  *      @dev: network device
2420  *
2421  * Get network device transmit lock
2422  */
2423 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2424 {
2425         unsigned int i;
2426         int cpu;
2427
2428         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2429         cpu = smp_processor_id();
2430         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2431                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2432
2433                 /* We are the only thread of execution doing a
2434                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2435                  * order to synchronize with threads which are in
2436                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2437                  * checked the frozen bit.
2438                  */
2439                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2440                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2441                 __netif_tx_unlock(txq);
2442         }
2443 }
2444
2445 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2446 {
2447         local_bh_disable();
2448         netif_tx_lock(dev);
2449 }
2450
2451 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2452 {
2453         unsigned int i;
2454
2455         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2456                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2457
2458                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2459                  * queue is not stopped for another reason, we
2460                  * force a schedule.
2461                  */
2462                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2463                 netif_schedule_queue(txq);
2464         }
2465         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2466 }
2467
2468 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2469 {
2470         netif_tx_unlock(dev);
2471         local_bh_enable();
2472 }
2473
2474 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2475         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2476                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2477         }                                               \
2478 }
2479
2480 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2481         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2482                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2483         }                                               \
2484 }
2485
2486 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2487 {
2488         unsigned int i;
2489         int cpu;
2490
2491         local_bh_disable();
2492         cpu = smp_processor_id();
2493         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2494                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2495
2496                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2497                 netif_tx_stop_queue(txq);
2498                 __netif_tx_unlock(txq);
2499         }
2500         local_bh_enable();
2501 }
2502
2503 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2504 {
2505         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2506 }
2507
2508 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
2509 {
2510         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2511 }
2512
2513 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2514 {
2515         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2516 }
2517
2518 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2519 {
2520         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2521 }
2522
2523 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2524 {
2525         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2526 }
2527
2528 /*
2529  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2530  * rcu_read_lock held.
2531  */
2532 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2533                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2534
2535 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2536
2537 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2538
2539 /* Support for loadable net-drivers */
2540 extern struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2541                                        void (*setup)(struct net_device *),
2542                                        unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2543 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2544         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2545
2546 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2547         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2548
2549 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2550 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2551
2552 /* General hardware address lists handling functions */
2553 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2554                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2555                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2556 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2557                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2558                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2559 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2560                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2561                           int addr_len);
2562 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2563                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2564                              int addr_len);
2565 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2566 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2567
2568 /* Functions used for device addresses handling */
2569 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2570                         unsigned char addr_type);
2571 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2572                         unsigned char addr_type);
2573 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2574                                  struct net_device *from_dev,
2575                                  unsigned char addr_type);
2576 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2577                                  struct net_device *from_dev,
2578                                  unsigned char addr_type);
2579 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2580 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2581
2582 /* Functions used for unicast addresses handling */
2583 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2584 extern int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2585 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2586 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2587 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2588 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2589 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2590
2591 /* Functions used for multicast addresses handling */
2592 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2593 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2594 extern int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2595 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2596 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2597 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2598 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2599 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2600 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2601
2602 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2603 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2604 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2605 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2606 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2607 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2608 extern void             netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
2609 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2610 /* Load a device via the kmod */
2611 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2612 extern void             dev_mcast_init(void);
2613 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2614                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2615 extern void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
2616                                     const struct net_device_stats *netdev_stats);
2617
2618 extern int              netdev_max_backlog;
2619 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2620 extern int              weight_p;
2621 extern int              bpf_jit_enable;
2622 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
2623 extern int netdev_set_bond_master(struct net_device *dev,
2624                                   struct net_device *master);
2625 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2626 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2627         netdev_features_t features);
2628 #ifdef CONFIG_BUG
2629 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2630 #else
2631 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2632 {
2633 }
2634 #endif
2635 /* rx skb timestamps */
2636 extern void             net_enable_timestamp(void);
2637 extern void             net_disable_timestamp(void);
2638
2639 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2640 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2641 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2642 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2643 #endif
2644
2645 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2646 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2647
2648 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2649
2650 extern const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
2651
2652 extern void linkwatch_run_queue(void);
2653
2654 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
2655         struct net_device *dev)
2656 {
2657         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
2658 }
2659 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
2660         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
2661 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
2662 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
2663 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
2664
2665 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2666                                         struct net_device *dev);
2667
2668 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
2669
2670 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
2671 {
2672         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2673
2674         /* check flags correspondence */
2675         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2676         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2677         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2678         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2679         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2680         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2681
2682         return (features & feature) == feature;
2683 }
2684
2685 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2686 {
2687         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2688                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2689 }
2690
2691 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
2692                                    netdev_features_t features)
2693 {
2694         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2695                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
2696                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
2697 }
2698
2699 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2700                                           unsigned int size)
2701 {
2702         dev->gso_max_size = size;
2703 }
2704
2705 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
2706 {
2707         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
2708 }
2709
2710 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
2711 {
2712         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
2713 }
2714
2715 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2716
2717 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2718
2719 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2720
2721 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2722 {
2723         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2724                 return "(unregistered net_device)";
2725         return dev->name;
2726 }
2727
2728 extern __printf(3, 4)
2729 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2730                   const char *format, ...);
2731 extern __printf(2, 3)
2732 int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2733 extern __printf(2, 3)
2734 int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2735 extern __printf(2, 3)
2736 int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2737 extern __printf(2, 3)
2738 int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2739 extern __printf(2, 3)
2740 int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2741 extern __printf(2, 3)
2742 int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2743 extern __printf(2, 3)
2744 int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2745
2746 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
2747         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
2748
2749 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2750 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2751 do {                                                            \
2752         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
2753 } while (0)
2754 #elif defined(DEBUG)
2755 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2756         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2757 #else
2758 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2759 ({                                                              \
2760         if (0)                                                  \
2761                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2762         0;                                                      \
2763 })
2764 #endif
2765
2766 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2767 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2768 #else
2769
2770 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2771 ({                                                              \
2772         if (0)                                                  \
2773                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2774         0;                                                      \
2775 })
2776 #endif
2777
2778 /*
2779  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2780  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2781  * file/line information and a backtrace.
2782  */
2783 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2784         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2785
2786 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2787
2788 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2789 do {                                                            \
2790         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2791                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2792 } while (0)
2793
2794 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2795 do {                                                            \
2796         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2797                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2798 } while (0)
2799
2800 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2801         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2802 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2803         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2804 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2805         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2806 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2807         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2808 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2809         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2810 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2811         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2812 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2813         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2814
2815 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2816 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2817 do {                                                            \
2818         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2819                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
2820 } while (0)
2821 #elif defined(DEBUG)
2822 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2823         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2824 #else
2825 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2826 ({                                                                      \
2827         if (0)                                                          \
2828                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2829         0;                                                              \
2830 })
2831 #endif
2832
2833 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2834 #define netif_vdbg      netif_dbg
2835 #else
2836 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2837 ({                                                              \
2838         if (0)                                                  \
2839                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2840         0;                                                      \
2841 })
2842 #endif
2843
2844 #endif /* __KERNEL__ */
2845
2846 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */