netdevice: Convert printk to pr_info in netif_tx_stop_queue
[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_params.h>
35 #include <linux/timer.h>
36 #include <linux/delay.h>
37 #include <linux/mm.h>
38 #include <asm/atomic.h>
39 #include <asm/cache.h>
40 #include <asm/byteorder.h>
41
42 #include <linux/device.h>
43 #include <linux/percpu.h>
44 #include <linux/rculist.h>
45 #include <linux/dmaengine.h>
46 #include <linux/workqueue.h>
47
48 #include <linux/ethtool.h>
49 #include <net/net_namespace.h>
50 #include <net/dsa.h>
51 #ifdef CONFIG_DCB
52 #include <net/dcbnl.h>
53 #endif
54
55 struct vlan_group;
56 struct netpoll_info;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60                                         /* source back-compat hooks */
61 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
62         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
63
64 #define HAVE_ALLOC_NETDEV               /* feature macro: alloc_xxxdev
65                                            functions are available. */
66 #define HAVE_FREE_NETDEV                /* free_netdev() */
67 #define HAVE_NETDEV_PRIV                /* netdev_priv() */
68
69 /* hardware address assignment types */
70 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
71 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
72 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
73
74 /* Backlog congestion levels */
75 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
76 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
77
78 /*
79  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
80  * namespaces:
81  *
82  * - qdisc return codes
83  * - driver transmit return codes
84  * - errno values
85  *
86  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
87  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
88  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
89  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
90  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
91  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
92  * others are propagated to higher layers.
93  */
94
95 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
96 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
97 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
98 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
99 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
100 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
101
102 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
103  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
104  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
105 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
106 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
107
108 /* Driver transmit return codes */
109 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
110
111 enum netdev_tx {
112         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
113         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
114         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
115         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
116 };
117 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
118
119 /*
120  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
121  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
122  */
123 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
124 {
125         /*
126          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
127          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
128          * - error while transmitting (rc < 0)
129          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
130          */
131         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
132                 return true;
133
134         return false;
135 }
136
137 #endif
138
139 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
140
141 /* Initial net device group. All devices belong to group 0 by default. */
142 #define INIT_NETDEV_GROUP       0
143
144 #ifdef  __KERNEL__
145 /*
146  *      Compute the worst case header length according to the protocols
147  *      used.
148  */
149
150 #if defined(CONFIG_WLAN) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
151 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
152 #  define LL_MAX_HEADER 128
153 # else
154 #  define LL_MAX_HEADER 96
155 # endif
156 #elif defined(CONFIG_TR) || defined(CONFIG_TR_MODULE)
157 # define LL_MAX_HEADER 48
158 #else
159 # define LL_MAX_HEADER 32
160 #endif
161
162 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
163     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
164     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
165     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
166 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
167 #else
168 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
169 #endif
170
171 /*
172  *      Old network device statistics. Fields are native words
173  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
174  */
175
176 struct net_device_stats {
177         unsigned long   rx_packets;
178         unsigned long   tx_packets;
179         unsigned long   rx_bytes;
180         unsigned long   tx_bytes;
181         unsigned long   rx_errors;
182         unsigned long   tx_errors;
183         unsigned long   rx_dropped;
184         unsigned long   tx_dropped;
185         unsigned long   multicast;
186         unsigned long   collisions;
187         unsigned long   rx_length_errors;
188         unsigned long   rx_over_errors;
189         unsigned long   rx_crc_errors;
190         unsigned long   rx_frame_errors;
191         unsigned long   rx_fifo_errors;
192         unsigned long   rx_missed_errors;
193         unsigned long   tx_aborted_errors;
194         unsigned long   tx_carrier_errors;
195         unsigned long   tx_fifo_errors;
196         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
197         unsigned long   tx_window_errors;
198         unsigned long   rx_compressed;
199         unsigned long   tx_compressed;
200 };
201
202 #endif  /*  __KERNEL__  */
203
204
205 /* Media selection options. */
206 enum {
207         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
208         IF_PORT_10BASE2,
209         IF_PORT_10BASET,
210         IF_PORT_AUI,
211         IF_PORT_100BASET,
212         IF_PORT_100BASETX,
213         IF_PORT_100BASEFX
214 };
215
216 #ifdef __KERNEL__
217
218 #include <linux/cache.h>
219 #include <linux/skbuff.h>
220
221 struct neighbour;
222 struct neigh_parms;
223 struct sk_buff;
224
225 struct netdev_hw_addr {
226         struct list_head        list;
227         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
228         unsigned char           type;
229 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
230 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
231 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
232 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
233 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
234         bool                    synced;
235         bool                    global_use;
236         int                     refcount;
237         struct rcu_head         rcu_head;
238 };
239
240 struct netdev_hw_addr_list {
241         struct list_head        list;
242         int                     count;
243 };
244
245 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
246 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
247 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
248         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
249
250 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
251 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
252 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
253         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
254
255 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
256 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
257 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
258         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
259
260 struct hh_cache {
261         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
262         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
263 /*
264  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
265  * cache line on SMP.
266  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
267  * incurring cache line ping pongs.
268  */
269         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
270                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
271                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
272                                          *  encapuslated type. --BLG
273                                          */
274         u16             hh_len;         /* length of header */
275         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
276         seqlock_t       hh_lock;
277
278         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
279 #define HH_DATA_MOD     16
280 #define HH_DATA_OFF(__len) \
281         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
282 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
283         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
284         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
285 };
286
287 static inline void hh_cache_put(struct hh_cache *hh)
288 {
289         if (atomic_dec_and_test(&hh->hh_refcnt))
290                 kfree(hh);
291 }
292
293 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
294  * Alternative is:
295  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
296  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
297  *
298  * We could use other alignment values, but we must maintain the
299  * relationship HH alignment <= LL alignment.
300  *
301  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
302  * may need.
303  */
304 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
305         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
306 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
307         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
308 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
309         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
310
311 struct header_ops {
312         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
313                            unsigned short type, const void *daddr,
314                            const void *saddr, unsigned len);
315         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
316         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
317 #define HAVE_HEADER_CACHE
318         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
319         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
320                                 const struct net_device *dev,
321                                 const unsigned char *haddr);
322 };
323
324 /* These flag bits are private to the generic network queueing
325  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
326  * code.
327  */
328
329 enum netdev_state_t {
330         __LINK_STATE_START,
331         __LINK_STATE_PRESENT,
332         __LINK_STATE_NOCARRIER,
333         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
334         __LINK_STATE_DORMANT,
335 };
336
337
338 /*
339  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
340  * are then used in the device probing.
341  */
342 struct netdev_boot_setup {
343         char name[IFNAMSIZ];
344         struct ifmap map;
345 };
346 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
347
348 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
349
350 /*
351  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
352  */
353 struct napi_struct {
354         /* The poll_list must only be managed by the entity which
355          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
356          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
357          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
358          * can remove from the list right before clearing the bit.
359          */
360         struct list_head        poll_list;
361
362         unsigned long           state;
363         int                     weight;
364         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
365 #ifdef CONFIG_NETPOLL
366         spinlock_t              poll_lock;
367         int                     poll_owner;
368 #endif
369
370         unsigned int            gro_count;
371
372         struct net_device       *dev;
373         struct list_head        dev_list;
374         struct sk_buff          *gro_list;
375         struct sk_buff          *skb;
376 };
377
378 enum {
379         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
380         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
381         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
382 };
383
384 enum gro_result {
385         GRO_MERGED,
386         GRO_MERGED_FREE,
387         GRO_HELD,
388         GRO_NORMAL,
389         GRO_DROP,
390 };
391 typedef enum gro_result gro_result_t;
392
393 typedef struct sk_buff *rx_handler_func_t(struct sk_buff *skb);
394
395 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
396
397 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
398 {
399         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
400 }
401
402 /**
403  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
404  *      @n: napi context
405  *
406  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
407  * it as running.  This is used as a condition variable
408  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
409  * sure there is no pending NAPI disable.
410  */
411 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
412 {
413         return !napi_disable_pending(n) &&
414                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
415 }
416
417 /**
418  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
419  *      @n: napi context
420  *
421  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
422  * running.
423  */
424 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
425 {
426         if (napi_schedule_prep(n))
427                 __napi_schedule(n);
428 }
429
430 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
431 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
432 {
433         if (napi_schedule_prep(napi)) {
434                 __napi_schedule(napi);
435                 return 1;
436         }
437         return 0;
438 }
439
440 /**
441  *      napi_complete - NAPI processing complete
442  *      @n: napi context
443  *
444  * Mark NAPI processing as complete.
445  */
446 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
447 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
448
449 /**
450  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
451  *      @n: napi context
452  *
453  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
454  * Waits till any outstanding processing completes.
455  */
456 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
457 {
458         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
459         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
460                 msleep(1);
461         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
462 }
463
464 /**
465  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
466  *      @n: napi context
467  *
468  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
469  * Must be paired with napi_disable.
470  */
471 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
472 {
473         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
474         smp_mb__before_clear_bit();
475         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
476 }
477
478 #ifdef CONFIG_SMP
479 /**
480  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
481  *      @n: napi context
482  *
483  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
484  * Waits till any outstanding processing completes but
485  * does not disable future activations.
486  */
487 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
488 {
489         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
490                 msleep(1);
491 }
492 #else
493 # define napi_synchronize(n)    barrier()
494 #endif
495
496 enum netdev_queue_state_t {
497         __QUEUE_STATE_XOFF,
498         __QUEUE_STATE_FROZEN,
499 #define QUEUE_STATE_XOFF_OR_FROZEN ((1 << __QUEUE_STATE_XOFF)           | \
500                                     (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN))
501 };
502
503 struct netdev_queue {
504 /*
505  * read mostly part
506  */
507         struct net_device       *dev;
508         struct Qdisc            *qdisc;
509         unsigned long           state;
510         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
511 #ifdef CONFIG_RPS
512         struct kobject          kobj;
513 #endif
514 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
515         int                     numa_node;
516 #endif
517 /*
518  * write mostly part
519  */
520         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
521         int                     xmit_lock_owner;
522         /*
523          * please use this field instead of dev->trans_start
524          */
525         unsigned long           trans_start;
526 } ____cacheline_aligned_in_smp;
527
528 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
529 {
530 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
531         return q->numa_node;
532 #else
533         return NUMA_NO_NODE;
534 #endif
535 }
536
537 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
538 {
539 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
540         q->numa_node = node;
541 #endif
542 }
543
544 #ifdef CONFIG_RPS
545 /*
546  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
547  * map is an array of CPUs.
548  */
549 struct rps_map {
550         unsigned int len;
551         struct rcu_head rcu;
552         u16 cpus[0];
553 };
554 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + (_num * sizeof(u16)))
555
556 /*
557  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
558  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
559  * a hardware filter index.
560  */
561 struct rps_dev_flow {
562         u16 cpu;
563         u16 filter;
564         unsigned int last_qtail;
565 };
566 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
567
568 /*
569  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
570  */
571 struct rps_dev_flow_table {
572         unsigned int mask;
573         struct rcu_head rcu;
574         struct work_struct free_work;
575         struct rps_dev_flow flows[0];
576 };
577 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
578     (_num * sizeof(struct rps_dev_flow)))
579
580 /*
581  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
582  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
583  */
584 struct rps_sock_flow_table {
585         unsigned int mask;
586         u16 ents[0];
587 };
588 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
589     (_num * sizeof(u16)))
590
591 #define RPS_NO_CPU 0xffff
592
593 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
594                                         u32 hash)
595 {
596         if (table && hash) {
597                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
598
599                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
600                 cpu = raw_smp_processor_id();
601
602                 if (table->ents[index] != cpu)
603                         table->ents[index] = cpu;
604         }
605 }
606
607 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
608                                        u32 hash)
609 {
610         if (table && hash)
611                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
612 }
613
614 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
615
616 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
617 extern bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
618                                 u32 flow_id, u16 filter_id);
619 #endif
620
621 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
622 struct netdev_rx_queue {
623         struct rps_map __rcu            *rps_map;
624         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
625         struct kobject                  kobj;
626         struct net_device               *dev;
627 } ____cacheline_aligned_in_smp;
628 #endif /* CONFIG_RPS */
629
630 #ifdef CONFIG_XPS
631 /*
632  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
633  * map is an array of queues.
634  */
635 struct xps_map {
636         unsigned int len;
637         unsigned int alloc_len;
638         struct rcu_head rcu;
639         u16 queues[0];
640 };
641 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + (_num * sizeof(u16)))
642 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
643     / sizeof(u16))
644
645 /*
646  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
647  */
648 struct xps_dev_maps {
649         struct rcu_head rcu;
650         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
651 };
652 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
653     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
654 #endif /* CONFIG_XPS */
655
656 #define TC_MAX_QUEUE    16
657 #define TC_BITMASK      15
658 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
659 struct netdev_tc_txq {
660         u16 count;
661         u16 offset;
662 };
663
664 /*
665  * This structure defines the management hooks for network devices.
666  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
667  * optional and can be filled with a null pointer.
668  *
669  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
670  *     This function is called once when network device is registered.
671  *     The network device can use this to any late stage initializaton
672  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
673  *     be propogated back to register_netdev
674  *
675  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
676  *     This function is called when device is unregistered or when registration
677  *     fails. It is not called if init fails.
678  *
679  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
680  *     This function is called when network device transistions to the up
681  *     state.
682  *
683  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
684  *     This function is called when network device transistions to the down
685  *     state.
686  *
687  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
688  *                               struct net_device *dev);
689  *      Called when a packet needs to be transmitted.
690  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
691  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
692  *      Required can not be NULL.
693  *
694  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
695  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
696  *      transmit queues.
697  *
698  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
699  *      This function is called to allow device receiver to make
700  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
701  *
702  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
703  *      This function is called device changes address list filtering.
704  *
705  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
706  *      This function is called when the multicast address list changes.
707  *
708  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
709  *      This function  is called when the Media Access Control address
710  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
711  *      mac address can not be changed.
712  *
713  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
714  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
715  *
716  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
717  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
718  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
719  *      not supported error code.
720  *
721  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
722  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
723  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
724  *      interface (PCI) for low level management.
725  *
726  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
727  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
728  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
729  *      will return an error.
730  *
731  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
732  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
733  *      for dev->watchdog ticks.
734  *
735  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
736  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
737  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
738  *      Called when a user wants to get the network device usage
739  *      statistics. Drivers must do one of the following:
740  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
741  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
742  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
743  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
744  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
745  *         field is written atomically.
746  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
747  *         neither operation.
748  *
749  * void (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp);
750  *      If device support VLAN receive acceleration
751  *      (ie. dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX), then this function is called
752  *      when vlan groups for the device changes.  Note: grp is NULL
753  *      if no vlan's groups are being used.
754  *
755  * void (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
756  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
757  *      this function is called when a VLAN id is registered.
758  *
759  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
760  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
761  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
762  *
763  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
764  *
765  *      SR-IOV management functions.
766  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
767  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
768  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
769  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
770  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
771  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
772  *                        struct nlattr *port[]);
773  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
774  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
775  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
776  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
777  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
778  *      safely.
779  *
780  *      RFS acceleration.
781  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
782  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
783  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
784  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
785  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
786  *
787  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc). User should
788  *      call netdev_set_master() to set dev->master properly.
789  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
790  *      Called to make another netdev an underling.
791  *
792  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
793  *      Called to release previously enslaved netdev.
794  *
795  *      Feature/offload setting functions.
796  * u32 (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev, u32 features);
797  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
798  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
799  *      the device state.
800  *
801  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, u32 features);
802  *      Called to update device configuration to new features. Passed
803  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
804  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
805  *
806  */
807 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
808 struct net_device_ops {
809         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
810         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
811         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
812         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
813         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
814                                                    struct net_device *dev);
815         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
816                                                     struct sk_buff *skb);
817         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
818                                                        int flags);
819         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
820         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
821         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
822                                                        void *addr);
823         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
824         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
825                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
826         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
827                                                   struct ifmap *map);
828         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
829                                                   int new_mtu);
830         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
831                                                    struct neigh_parms *);
832         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
833
834         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
835                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
836         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
837
838         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
839                                                         struct vlan_group *grp);
840         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
841                                                        unsigned short vid);
842         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
843                                                         unsigned short vid);
844 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
845         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
846         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
847                                                      struct netpoll_info *info);
848         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
849 #endif
850         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
851                                                   int queue, u8 *mac);
852         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
853                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
854         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
855                                                       int vf, int rate);
856         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
857                                                      int vf,
858                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
859         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
860                                                    int vf,
861                                                    struct nlattr *port[]);
862         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
863                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
864         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
865 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
866         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
867         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
868         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
869                                                       u16 xid,
870                                                       struct scatterlist *sgl,
871                                                       unsigned int sgc);
872         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
873                                                      u16 xid);
874 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
875 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
876         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
877                                                     u64 *wwn, int type);
878 #endif
879 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
880         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
881                                                      const struct sk_buff *skb,
882                                                      u16 rxq_index,
883                                                      u32 flow_id);
884 #endif
885         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
886                                                  struct net_device *slave_dev);
887         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
888                                                  struct net_device *slave_dev);
889         u32                     (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
890                                                     u32 features);
891         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
892                                                     u32 features);
893 };
894
895 /*
896  *      The DEVICE structure.
897  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
898  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
899  *      almost every data structure used in the INET module.
900  *
901  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
902  *      moves out.
903  */
904
905 struct net_device {
906
907         /*
908          * This is the first field of the "visible" part of this structure
909          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
910          * of the interface.
911          */
912         char                    name[IFNAMSIZ];
913
914         struct pm_qos_request_list pm_qos_req;
915
916         /* device name hash chain */
917         struct hlist_node       name_hlist;
918         /* snmp alias */
919         char                    *ifalias;
920
921         /*
922          *      I/O specific fields
923          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
924          */
925         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
926         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
927         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
928         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
929
930         /*
931          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
932          *      part of the usual set specified in Space.c.
933          */
934
935         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
936         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
937
938         unsigned long           state;
939
940         struct list_head        dev_list;
941         struct list_head        napi_list;
942         struct list_head        unreg_list;
943
944         /* currently active device features */
945         u32                     features;
946         /* user-changeable features */
947         u32                     hw_features;
948         /* user-requested features */
949         u32                     wanted_features;
950         /* VLAN feature mask */
951         u32                     vlan_features;
952
953         /* Net device feature bits; if you change something,
954          * also update netdev_features_strings[] in ethtool.c */
955
956 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
957 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
958 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
959 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
960 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
961 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
962 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
963 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
964 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
965 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
966 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
967 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
968 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
969                                         /* do not use LLTX in new drivers */
970 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
971 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
972 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
973
974 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
975 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
976 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
977 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
978 #define NETIF_F_NTUPLE          (1 << 27) /* N-tuple filters supported */
979 #define NETIF_F_RXHASH          (1 << 28) /* Receive hashing offload */
980 #define NETIF_F_RXCSUM          (1 << 29) /* Receive checksumming offload */
981
982         /* Segmentation offload features */
983 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
984 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
985 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
986 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
987 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
988 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
989 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
990 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
991
992         /* Features valid for ethtool to change */
993         /* = all defined minus driver/device-class-related */
994 #define NETIF_F_NEVER_CHANGE    (NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_VLAN_CHALLENGED | \
995                                   NETIF_F_LLTX | NETIF_F_NETNS_LOCAL)
996 #define NETIF_F_ETHTOOL_BITS    (0x3f3fffff & ~NETIF_F_NEVER_CHANGE)
997
998         /* List of features with software fallbacks. */
999 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | \
1000                                  NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_UFO)
1001
1002
1003 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
1004 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
1005 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
1006 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
1007
1008 #define NETIF_F_ALL_TSO         (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_TSO_ECN)
1009
1010 #define NETIF_F_ALL_TX_OFFLOADS (NETIF_F_ALL_CSUM | NETIF_F_SG | \
1011                                  NETIF_F_FRAGLIST | NETIF_F_ALL_TSO | \
1012                                  NETIF_F_SCTP_CSUM | NETIF_F_FCOE_CRC)
1013
1014         /*
1015          * If one device supports one of these features, then enable them
1016          * for all in netdev_increment_features.
1017          */
1018 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
1019                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
1020                                  NETIF_F_FRAGLIST)
1021
1022         /* changeable features with no special hardware requirements */
1023 #define NETIF_F_SOFT_FEATURES   (NETIF_F_GSO | NETIF_F_GRO)
1024
1025         /* Interface index. Unique device identifier    */
1026         int                     ifindex;
1027         int                     iflink;
1028
1029         struct net_device_stats stats;
1030         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
1031                                              * Do not use this in drivers.
1032                                              */
1033
1034 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1035         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1036          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1037         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1038         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1039         struct iw_public_data * wireless_data;
1040 #endif
1041         /* Management operations */
1042         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1043         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1044
1045         /* Hardware header description */
1046         const struct header_ops *header_ops;
1047
1048         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1049         unsigned short          gflags;
1050         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
1051         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1052
1053         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1054         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1055
1056         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1057         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1058         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1059
1060         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1061          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1062          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1063          */
1064         unsigned short          needed_headroom;
1065         unsigned short          needed_tailroom;
1066
1067         /* Interface address info. */
1068         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1069         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1070         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1071         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
1072
1073         spinlock_t              addr_list_lock;
1074         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1075         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1076         int                     uc_promisc;
1077         unsigned int            promiscuity;
1078         unsigned int            allmulti;
1079
1080
1081         /* Protocol specific pointers */
1082
1083 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
1084         struct vlan_group __rcu *vlgrp;         /* VLAN group */
1085 #endif
1086 #ifdef CONFIG_NET_DSA
1087         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1088 #endif
1089         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1090         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1091         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1092         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1093         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
1094         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1095         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1096                                                    assign before registering */
1097
1098 /*
1099  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1100  */
1101         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
1102                                                  * This should not be set in
1103                                                  * drivers, unless really needed,
1104                                                  * because network stack (bonding)
1105                                                  * use it if/when necessary, to
1106                                                  * avoid dirtying this cache line.
1107                                                  */
1108
1109         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
1110                                           * which this device is member of.
1111                                           */
1112
1113         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1114         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1115                                                    because most packets are
1116                                                    unicast) */
1117
1118         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1119                                                       hw addresses */
1120
1121         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1122
1123 #ifdef CONFIG_RPS
1124         struct kset             *queues_kset;
1125
1126         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1127
1128         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1129         unsigned int            num_rx_queues;
1130
1131         /* Number of RX queues currently active in device */
1132         unsigned int            real_num_rx_queues;
1133
1134 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1135         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1136          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1137          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1138         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1139 #endif
1140 #endif
1141
1142         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1143         void __rcu              *rx_handler_data;
1144
1145         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1146
1147 /*
1148  * Cache lines mostly used on transmit path
1149  */
1150         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1151
1152         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1153         unsigned int            num_tx_queues;
1154
1155         /* Number of TX queues currently active in device  */
1156         unsigned int            real_num_tx_queues;
1157
1158         /* root qdisc from userspace point of view */
1159         struct Qdisc            *qdisc;
1160
1161         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1162         spinlock_t              tx_global_lock;
1163
1164 #ifdef CONFIG_XPS
1165         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1166 #endif
1167
1168         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1169
1170         /*
1171          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1172          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1173          */
1174         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1175
1176         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1177         struct timer_list       watchdog_timer;
1178
1179         /* Number of references to this device */
1180         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1181
1182         /* delayed register/unregister */
1183         struct list_head        todo_list;
1184         /* device index hash chain */
1185         struct hlist_node       index_hlist;
1186
1187         struct list_head        link_watch_list;
1188
1189         /* register/unregister state machine */
1190         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1191                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1192                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1193                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1194                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1195                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1196         } reg_state:16;
1197
1198         enum {
1199                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1200                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1201         } rtnl_link_state:16;
1202
1203         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1204         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1205
1206 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1207         struct netpoll_info     *npinfo;
1208 #endif
1209
1210 #ifdef CONFIG_NET_NS
1211         /* Network namespace this network device is inside */
1212         struct net              *nd_net;
1213 #endif
1214
1215         /* mid-layer private */
1216         union {
1217                 void                            *ml_priv;
1218                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1219                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1220                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1221         };
1222         /* GARP */
1223         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1224
1225         /* class/net/name entry */
1226         struct device           dev;
1227         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1228         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1229
1230         /* rtnetlink link ops */
1231         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1232
1233         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1234 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1235         unsigned int            gso_max_size;
1236
1237 #ifdef CONFIG_DCB
1238         /* Data Center Bridging netlink ops */
1239         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1240 #endif
1241         u8 num_tc;
1242         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1243         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1244
1245 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
1246         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1247         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1248 #endif
1249         /* n-tuple filter list attached to this device */
1250         struct ethtool_rx_ntuple_list ethtool_ntuple_list;
1251
1252         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1253         struct phy_device *phydev;
1254
1255         /* group the device belongs to */
1256         int group;
1257 };
1258 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1259
1260 #define NETDEV_ALIGN            32
1261
1262 static inline
1263 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1264 {
1265         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1266 }
1267
1268 static inline
1269 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1270 {
1271         if (tc >= dev->num_tc)
1272                 return -EINVAL;
1273
1274         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1275         return 0;
1276 }
1277
1278 static inline
1279 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1280 {
1281         dev->num_tc = 0;
1282         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1283         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1284 }
1285
1286 static inline
1287 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1288 {
1289         if (tc >= dev->num_tc)
1290                 return -EINVAL;
1291
1292         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1293         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1294         return 0;
1295 }
1296
1297 static inline
1298 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1299 {
1300         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1301                 return -EINVAL;
1302
1303         dev->num_tc = num_tc;
1304         return 0;
1305 }
1306
1307 static inline
1308 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1309 {
1310         return dev->num_tc;
1311 }
1312
1313 static inline
1314 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1315                                          unsigned int index)
1316 {
1317         return &dev->_tx[index];
1318 }
1319
1320 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1321                                             void (*f)(struct net_device *,
1322                                                       struct netdev_queue *,
1323                                                       void *),
1324                                             void *arg)
1325 {
1326         unsigned int i;
1327
1328         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1329                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1330 }
1331
1332 /*
1333  * Net namespace inlines
1334  */
1335 static inline
1336 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1337 {
1338         return read_pnet(&dev->nd_net);
1339 }
1340
1341 static inline
1342 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1343 {
1344 #ifdef CONFIG_NET_NS
1345         release_net(dev->nd_net);
1346         dev->nd_net = hold_net(net);
1347 #endif
1348 }
1349
1350 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1351 {
1352 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1353         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1354                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1355 #endif
1356
1357         return 0;
1358 }
1359
1360 #ifndef CONFIG_NET_NS
1361 static inline void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1362 {
1363         skb->dev = dev;
1364 }
1365 #else /* CONFIG_NET_NS */
1366 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
1367 #endif
1368
1369 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1370 {
1371 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1372         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1373                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1374 #endif
1375
1376         return 0;
1377 }
1378
1379 /**
1380  *      netdev_priv - access network device private data
1381  *      @dev: network device
1382  *
1383  * Get network device private data
1384  */
1385 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1386 {
1387         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1388 }
1389
1390 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1391  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1392  */
1393 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1394
1395 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1396  * fin grained indentification of different network device types. For
1397  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1398  */
1399 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1400
1401 /**
1402  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1403  *      @dev:  network device
1404  *      @napi: napi context
1405  *      @poll: polling function
1406  *      @weight: default weight
1407  *
1408  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1409  * *any* of the other napi related functions.
1410  */
1411 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1412                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1413
1414 /**
1415  *  netif_napi_del - remove a napi context
1416  *  @napi: napi context
1417  *
1418  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1419  */
1420 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1421
1422 struct napi_gro_cb {
1423         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1424         void *frag0;
1425
1426         /* Length of frag0. */
1427         unsigned int frag0_len;
1428
1429         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1430         int data_offset;
1431
1432         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1433         int same_flow;
1434
1435         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1436         int flush;
1437
1438         /* Number of segments aggregated. */
1439         int count;
1440
1441         /* Free the skb? */
1442         int free;
1443 };
1444
1445 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1446
1447 struct packet_type {
1448         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1449         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1450         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1451                                          struct net_device *,
1452                                          struct packet_type *,
1453                                          struct net_device *);
1454         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1455                                                 u32 features);
1456         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1457         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1458                                                struct sk_buff *skb);
1459         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1460         void                    *af_packet_priv;
1461         struct list_head        list;
1462 };
1463
1464 #include <linux/interrupt.h>
1465 #include <linux/notifier.h>
1466
1467 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1468
1469
1470 #define for_each_netdev(net, d)         \
1471                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1472 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1473                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1474 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1475                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1476 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1477                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1478 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1479                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1480 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1481         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1482 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1483
1484 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1485 {
1486         struct list_head *lh;
1487         struct net *net;
1488
1489         net = dev_net(dev);
1490         lh = dev->dev_list.next;
1491         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1492 }
1493
1494 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1495 {
1496         struct list_head *lh;
1497         struct net *net;
1498
1499         net = dev_net(dev);
1500         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1501         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1502 }
1503
1504 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1505 {
1506         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1507                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1508 }
1509
1510 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1511 {
1512         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1513
1514         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1515 }
1516
1517 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1518 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1519 extern struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1520                                               const char *hwaddr);
1521 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1522 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1523 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1524 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1525 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1526
1527 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1528                                                       unsigned short mask);
1529 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1530 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1531 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1532 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1533 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1534 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1535 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1536 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1537 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1538 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1539                                                    struct list_head *head);
1540 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1541 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1542 {
1543         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1544 }
1545
1546 extern int              netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1547 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1548 extern void             synchronize_net(void);
1549 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1550 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1551 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1552 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1553
1554 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1555 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1556 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1557 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1558 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1559 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1560 extern int              netpoll_trap(void);
1561 #endif
1562 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1563                                        struct sk_buff *skb);
1564 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1565
1566 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1567 {
1568         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1569 }
1570
1571 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1572 {
1573         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1574 }
1575
1576 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1577 {
1578         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1579 }
1580
1581 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1582                                         unsigned int offset)
1583 {
1584         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1585 }
1586
1587 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1588 {
1589         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1590 }
1591
1592 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1593                                         unsigned int offset)
1594 {
1595         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1596         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1597         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1598 }
1599
1600 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1601 {
1602         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1603 }
1604
1605 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1606 {
1607         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1608                skb_network_offset(skb);
1609 }
1610
1611 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1612                                   unsigned short type,
1613                                   const void *daddr, const void *saddr,
1614                                   unsigned len)
1615 {
1616         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1617                 return 0;
1618
1619         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1620 }
1621
1622 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1623                                    unsigned char *haddr)
1624 {
1625         const struct net_device *dev = skb->dev;
1626
1627         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1628                 return 0;
1629         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1630 }
1631
1632 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1633 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1634 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1635 {
1636         return register_gifconf(family, NULL);
1637 }
1638
1639 /*
1640  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1641  */
1642 struct softnet_data {
1643         struct Qdisc            *output_queue;
1644         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1645         struct list_head        poll_list;
1646         struct sk_buff          *completion_queue;
1647         struct sk_buff_head     process_queue;
1648
1649         /* stats */
1650         unsigned int            processed;
1651         unsigned int            time_squeeze;
1652         unsigned int            cpu_collision;
1653         unsigned int            received_rps;
1654
1655 #ifdef CONFIG_RPS
1656         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1657
1658         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1659         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1660         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1661         unsigned int            cpu;
1662         unsigned int            input_queue_head;
1663         unsigned int            input_queue_tail;
1664 #endif
1665         unsigned                dropped;
1666         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1667         struct napi_struct      backlog;
1668 };
1669
1670 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1671 {
1672 #ifdef CONFIG_RPS
1673         sd->input_queue_head++;
1674 #endif
1675 }
1676
1677 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1678                                               unsigned int *qtail)
1679 {
1680 #ifdef CONFIG_RPS
1681         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1682 #endif
1683 }
1684
1685 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1686
1687 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1688
1689 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1690
1691 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1692 {
1693         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1694                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1695 }
1696
1697 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1698 {
1699         unsigned int i;
1700
1701         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1702                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1703 }
1704
1705 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1706 {
1707         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1708 }
1709
1710 /**
1711  *      netif_start_queue - allow transmit
1712  *      @dev: network device
1713  *
1714  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1715  */
1716 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1717 {
1718         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1719 }
1720
1721 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1722 {
1723         unsigned int i;
1724
1725         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1726                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1727                 netif_tx_start_queue(txq);
1728         }
1729 }
1730
1731 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1732 {
1733 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1734         if (netpoll_trap()) {
1735                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1736                 return;
1737         }
1738 #endif
1739         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1740                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1741 }
1742
1743 /**
1744  *      netif_wake_queue - restart transmit
1745  *      @dev: network device
1746  *
1747  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1748  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1749  */
1750 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1751 {
1752         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1753 }
1754
1755 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1756 {
1757         unsigned int i;
1758
1759         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1760                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1761                 netif_tx_wake_queue(txq);
1762         }
1763 }
1764
1765 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1766 {
1767         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
1768                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
1769                 return;
1770         }
1771         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1772 }
1773
1774 /**
1775  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1776  *      @dev: network device
1777  *
1778  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1779  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1780  */
1781 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1782 {
1783         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1784 }
1785
1786 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1787 {
1788         unsigned int i;
1789
1790         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1791                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1792                 netif_tx_stop_queue(txq);
1793         }
1794 }
1795
1796 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1797 {
1798         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1799 }
1800
1801 /**
1802  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1803  *      @dev: network device
1804  *
1805  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1806  */
1807 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1808 {
1809         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1810 }
1811
1812 static inline int netif_tx_queue_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1813 {
1814         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_XOFF_OR_FROZEN;
1815 }
1816
1817 /**
1818  *      netif_running - test if up
1819  *      @dev: network device
1820  *
1821  *      Test if the device has been brought up.
1822  */
1823 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1824 {
1825         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1826 }
1827
1828 /*
1829  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1830  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1831  * done at the overall netdevice level.
1832  * Also test the device if we're multiqueue.
1833  */
1834
1835 /**
1836  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1837  *      @dev: network device
1838  *      @queue_index: sub queue index
1839  *
1840  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1841  */
1842 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1843 {
1844         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1845
1846         netif_tx_start_queue(txq);
1847 }
1848
1849 /**
1850  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1851  *      @dev: network device
1852  *      @queue_index: sub queue index
1853  *
1854  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1855  */
1856 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1857 {
1858         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1859 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1860         if (netpoll_trap())
1861                 return;
1862 #endif
1863         netif_tx_stop_queue(txq);
1864 }
1865
1866 /**
1867  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1868  *      @dev: network device
1869  *      @queue_index: sub queue index
1870  *
1871  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1872  */
1873 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1874                                          u16 queue_index)
1875 {
1876         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1877
1878         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1879 }
1880
1881 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1882                                          struct sk_buff *skb)
1883 {
1884         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1885 }
1886
1887 /**
1888  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1889  *      @dev: network device
1890  *      @queue_index: sub queue index
1891  *
1892  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1893  */
1894 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1895 {
1896         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1897 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1898         if (netpoll_trap())
1899                 return;
1900 #endif
1901         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1902                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1903 }
1904
1905 /*
1906  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
1907  * as a distribution range limit for the returned value.
1908  */
1909 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
1910                               const struct sk_buff *skb)
1911 {
1912         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
1913 }
1914
1915 /**
1916  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1917  *      @dev: network device
1918  *
1919  * Check if device has multiple transmit queues
1920  */
1921 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1922 {
1923         return dev->num_tx_queues > 1;
1924 }
1925
1926 extern int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
1927                                         unsigned int txq);
1928
1929 #ifdef CONFIG_RPS
1930 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1931                                         unsigned int rxq);
1932 #else
1933 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1934                                                 unsigned int rxq)
1935 {
1936         return 0;
1937 }
1938 #endif
1939
1940 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
1941                                              const struct net_device *from_dev)
1942 {
1943         netif_set_real_num_tx_queues(to_dev, from_dev->real_num_tx_queues);
1944 #ifdef CONFIG_RPS
1945         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
1946                                             from_dev->real_num_rx_queues);
1947 #else
1948         return 0;
1949 #endif
1950 }
1951
1952 /* Use this variant when it is known for sure that it
1953  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1954  * disabled.
1955  */
1956 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1957
1958 /* Use this variant in places where it could be invoked
1959  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1960  * either disabled or enabled.
1961  */
1962 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1963
1964 #define HAVE_NETIF_RX 1
1965 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1966 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1967 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1968 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1969 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1970                                         struct sk_buff *skb);
1971 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
1972 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1973                                          struct sk_buff *skb);
1974 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi);
1975 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1976 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1977                                           struct sk_buff *skb,
1978                                           gro_result_t ret);
1979 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1980 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1981
1982 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1983 {
1984         kfree_skb(napi->skb);
1985         napi->skb = NULL;
1986 }
1987
1988 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
1989                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
1990                                       void *rx_handler_data);
1991 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
1992
1993 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1994 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1995 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1996 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1997 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
1998 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1999 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
2000 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2001 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2002 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
2003                                                  struct net *, const char *);
2004 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2005 extern void             dev_set_group(struct net_device *, int);
2006 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
2007                                             struct sockaddr *);
2008 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
2009                                             struct net_device *dev,
2010                                             struct netdev_queue *txq);
2011 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
2012                                         struct sk_buff *skb);
2013
2014 extern int              netdev_budget;
2015
2016 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2017 extern void netdev_run_todo(void);
2018
2019 /**
2020  *      dev_put - release reference to device
2021  *      @dev: network device
2022  *
2023  * Release reference to device to allow it to be freed.
2024  */
2025 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2026 {
2027         irqsafe_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2028 }
2029
2030 /**
2031  *      dev_hold - get reference to device
2032  *      @dev: network device
2033  *
2034  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2035  */
2036 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2037 {
2038         irqsafe_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2039 }
2040
2041 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2042  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2043  * who is responsible for serialization of these calls.
2044  *
2045  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2046  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2047  * kind of lower layer not just hardware media.
2048  */
2049
2050 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2051 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2052
2053 /**
2054  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2055  *      @dev: network device
2056  *
2057  * Check if carrier is present on device
2058  */
2059 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2060 {
2061         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2062 }
2063
2064 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2065
2066 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2067
2068 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2069
2070 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2071
2072 extern void netif_notify_peers(struct net_device *dev);
2073
2074 /**
2075  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2076  *      @dev: network device
2077  *
2078  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2079  *
2080  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2081  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2082  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2083  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2084  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2085  *
2086  */
2087 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2088 {
2089         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2090                 linkwatch_fire_event(dev);
2091 }
2092
2093 /**
2094  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2095  *      @dev: network device
2096  *
2097  * Device is not in dormant state.
2098  */
2099 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2100 {
2101         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2102                 linkwatch_fire_event(dev);
2103 }
2104
2105 /**
2106  *      netif_dormant - test if carrier present
2107  *      @dev: network device
2108  *
2109  * Check if carrier is present on device
2110  */
2111 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
2112 {
2113         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2114 }
2115
2116
2117 /**
2118  *      netif_oper_up - test if device is operational
2119  *      @dev: network device
2120  *
2121  * Check if carrier is operational
2122  */
2123 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2124 {
2125         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2126                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2127 }
2128
2129 /**
2130  *      netif_device_present - is device available or removed
2131  *      @dev: network device
2132  *
2133  * Check if device has not been removed from system.
2134  */
2135 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
2136 {
2137         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2138 }
2139
2140 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2141
2142 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2143
2144 /*
2145  * Network interface message level settings
2146  */
2147 #define HAVE_NETIF_MSG 1
2148
2149 enum {
2150         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2151         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2152         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2153         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2154         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2155         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2156         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2157         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2158         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2159         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2160         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2161         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2162         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2163         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2164         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2165 };
2166
2167 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2168 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2169 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2170 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2171 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2172 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2173 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2174 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2175 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2176 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2177 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2178 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2179 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2180 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2181 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2182
2183 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2184 {
2185         /* use default */
2186         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2187                 return default_msg_enable_bits;
2188         if (debug_value == 0)   /* no output */
2189                 return 0;
2190         /* set low N bits */
2191         return (1 << debug_value) - 1;
2192 }
2193
2194 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2195 {
2196         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2197         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2198 }
2199
2200 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2201 {
2202         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2203         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2204 }
2205
2206 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2207 {
2208         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2209         if (likely(ok))
2210                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2211         return ok;
2212 }
2213
2214 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2215 {
2216         txq->xmit_lock_owner = -1;
2217         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2218 }
2219
2220 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2221 {
2222         txq->xmit_lock_owner = -1;
2223         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2224 }
2225
2226 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2227 {
2228         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2229                 txq->trans_start = jiffies;
2230 }
2231
2232 /**
2233  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2234  *      @dev: network device
2235  *
2236  * Get network device transmit lock
2237  */
2238 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2239 {
2240         unsigned int i;
2241         int cpu;
2242
2243         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2244         cpu = smp_processor_id();
2245         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2246                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2247
2248                 /* We are the only thread of execution doing a
2249                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2250                  * order to synchronize with threads which are in
2251                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2252                  * checked the frozen bit.
2253                  */
2254                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2255                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2256                 __netif_tx_unlock(txq);
2257         }
2258 }
2259
2260 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2261 {
2262         local_bh_disable();
2263         netif_tx_lock(dev);
2264 }
2265
2266 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2267 {
2268         unsigned int i;
2269
2270         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2271                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2272
2273                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2274                  * queue is not stopped for another reason, we
2275                  * force a schedule.
2276                  */
2277                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2278                 netif_schedule_queue(txq);
2279         }
2280         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2281 }
2282
2283 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2284 {
2285         netif_tx_unlock(dev);
2286         local_bh_enable();
2287 }
2288
2289 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2290         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2291                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2292         }                                               \
2293 }
2294
2295 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2296         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2297                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2298         }                                               \
2299 }
2300
2301 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2302 {
2303         unsigned int i;
2304         int cpu;
2305
2306         local_bh_disable();
2307         cpu = smp_processor_id();
2308         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2309                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2310
2311                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2312                 netif_tx_stop_queue(txq);
2313                 __netif_tx_unlock(txq);
2314         }
2315         local_bh_enable();
2316 }
2317
2318 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2319 {
2320         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2321 }
2322
2323 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2324 {
2325         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2326 }
2327
2328 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2329 {
2330         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2331 }
2332
2333 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2334 {
2335         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2336 }
2337
2338 /*
2339  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2340  * rcu_read_lock held.
2341  */
2342 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2343                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2344
2345 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2346
2347 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2348
2349 /* Support for loadable net-drivers */
2350 extern struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2351                                        void (*setup)(struct net_device *),
2352                                        unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2353 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2354         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2355
2356 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2357         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2358
2359 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2360 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2361
2362 /* General hardware address lists handling functions */
2363 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2364                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2365                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2366 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2367                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2368                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2369 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2370                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2371                           int addr_len);
2372 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2373                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2374                              int addr_len);
2375 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2376 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2377
2378 /* Functions used for device addresses handling */
2379 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2380                         unsigned char addr_type);
2381 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2382                         unsigned char addr_type);
2383 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2384                                  struct net_device *from_dev,
2385                                  unsigned char addr_type);
2386 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2387                                  struct net_device *from_dev,
2388                                  unsigned char addr_type);
2389 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2390 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2391
2392 /* Functions used for unicast addresses handling */
2393 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2394 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2395 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2396 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2397 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2398 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2399
2400 /* Functions used for multicast addresses handling */
2401 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2402 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2403 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2404 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2405 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2406 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2407 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2408 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2409
2410 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2411 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2412 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2413 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2414 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2415 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2416 extern int              netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
2417                                               unsigned long event);
2418 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2419 /* Load a device via the kmod */
2420 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2421 extern void             dev_mcast_init(void);
2422 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2423                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2424
2425 extern int              netdev_max_backlog;
2426 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2427 extern int              weight_p;
2428 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
2429 extern int netdev_set_bond_master(struct net_device *dev,
2430                                   struct net_device *master);
2431 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2432 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, u32 features);
2433 #ifdef CONFIG_BUG
2434 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2435 #else
2436 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2437 {
2438 }
2439 #endif
2440 /* rx skb timestamps */
2441 extern void             net_enable_timestamp(void);
2442 extern void             net_disable_timestamp(void);
2443
2444 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2445 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2446 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2447 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2448 #endif
2449
2450 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2451 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2452
2453 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2454
2455 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
2456
2457 extern void linkwatch_run_queue(void);
2458
2459 static inline u32 netdev_get_wanted_features(struct net_device *dev)
2460 {
2461         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
2462 }
2463 u32 netdev_increment_features(u32 all, u32 one, u32 mask);
2464 u32 netdev_fix_features(struct net_device *dev, u32 features);
2465 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
2466
2467 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2468                                         struct net_device *dev);
2469
2470 u32 netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
2471
2472 static inline int net_gso_ok(u32 features, int gso_type)
2473 {
2474         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2475         return (features & feature) == feature;
2476 }
2477
2478 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, u32 features)
2479 {
2480         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2481                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2482 }
2483
2484 static inline int netif_needs_gso(struct sk_buff *skb, int features)
2485 {
2486         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2487                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
2488 }
2489
2490 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2491                                           unsigned int size)
2492 {
2493         dev->gso_max_size = size;
2494 }
2495
2496 static inline int netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
2497 {
2498         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
2499 }
2500
2501 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2502
2503 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2504                                            struct ethtool_cmd *cmd)
2505 {
2506         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
2507                 return -EOPNOTSUPP;
2508         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
2509 }
2510
2511 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2512 {
2513         if (dev->hw_features & NETIF_F_RXCSUM)
2514                 return !!(dev->features & NETIF_F_RXCSUM);
2515         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2516                 return 0;
2517         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2518 }
2519
2520 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2521 {
2522         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2523                 return 0;
2524         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2525 }
2526
2527 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2528
2529 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2530
2531 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2532 {
2533         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2534                 return "(unregistered net_device)";
2535         return dev->name;
2536 }
2537
2538 extern int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2539                          const char *format, ...)
2540         __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
2541 extern int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2542         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2543 extern int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2544         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2545 extern int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2546         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2547 extern int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2548         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2549 extern int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2550         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2551 extern int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2552         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2553 extern int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2554         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2555
2556 #if defined(DEBUG)
2557 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2558         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2559 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2560 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2561 do {                                                            \
2562         dynamic_dev_dbg((__dev)->dev.parent, "%s: " format,     \
2563                         netdev_name(__dev), ##args);            \
2564 } while (0)
2565 #else
2566 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2567 ({                                                              \
2568         if (0)                                                  \
2569                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2570         0;                                                      \
2571 })
2572 #endif
2573
2574 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2575 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2576 #else
2577
2578 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2579 ({                                                              \
2580         if (0)                                                  \
2581                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2582         0;                                                      \
2583 })
2584 #endif
2585
2586 /*
2587  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2588  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2589  * file/line information and a backtrace.
2590  */
2591 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2592         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2593
2594 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2595
2596 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2597 do {                                                            \
2598         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2599                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2600 } while (0)
2601
2602 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2603 do {                                                            \
2604         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2605                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2606 } while (0)
2607
2608 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2609         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2610 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2611         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2612 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2613         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2614 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2615         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2616 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2617         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2618 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2619         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2620 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2621         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2622
2623 #if defined(DEBUG)
2624 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2625         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2626 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2627 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2628 do {                                                            \
2629         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2630                 dynamic_dev_dbg((netdev)->dev.parent,           \
2631                                 "%s: " format,                  \
2632                                 netdev_name(netdev), ##args);   \
2633 } while (0)
2634 #else
2635 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2636 ({                                                                      \
2637         if (0)                                                          \
2638                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2639         0;                                                              \
2640 })
2641 #endif
2642
2643 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2644 #define netif_vdbg      netif_dbg
2645 #else
2646 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2647 ({                                                              \
2648         if (0)                                                  \
2649                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2650         0;                                                      \
2651 })
2652 #endif
2653
2654 #endif /* __KERNEL__ */
2655
2656 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */