rtnetlink: implement setting of master device
[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 /* Initial net device group. All devices belong to group 0 by default. */
79 #define INIT_NETDEV_GROUP       0
80
81 /*
82  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
83  * namespaces:
84  *
85  * - qdisc return codes
86  * - driver transmit return codes
87  * - errno values
88  *
89  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
90  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
91  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
92  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
93  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
94  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
95  * others are propagated to higher layers.
96  */
97
98 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
99 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
100 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
101 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
102 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
103 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
104
105 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
106  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
107  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
108 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
109 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
110
111 /* Driver transmit return codes */
112 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
113
114 enum netdev_tx {
115         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
116         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
117         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
118         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
119 };
120 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
121
122 /*
123  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
124  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
125  */
126 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
127 {
128         /*
129          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
130          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
131          * - error while transmitting (rc < 0)
132          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
133          */
134         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
135                 return true;
136
137         return false;
138 }
139
140 #endif
141
142 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
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 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
796 struct net_device_ops {
797         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
798         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
799         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
800         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
801         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
802                                                    struct net_device *dev);
803         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
804                                                     struct sk_buff *skb);
805         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
806                                                        int flags);
807         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
808         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
809         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
810                                                        void *addr);
811         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
812         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
813                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
814         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
815                                                   struct ifmap *map);
816         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
817                                                   int new_mtu);
818         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
819                                                    struct neigh_parms *);
820         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
821
822         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
823                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
824         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
825
826         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
827                                                         struct vlan_group *grp);
828         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
829                                                        unsigned short vid);
830         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
831                                                         unsigned short vid);
832 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
833         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
834         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
835                                                      struct netpoll_info *info);
836         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
837 #endif
838         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
839                                                   int queue, u8 *mac);
840         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
841                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
842         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
843                                                       int vf, int rate);
844         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
845                                                      int vf,
846                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
847         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
848                                                    int vf,
849                                                    struct nlattr *port[]);
850         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
851                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
852         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
853 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
854         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
855         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
856         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
857                                                       u16 xid,
858                                                       struct scatterlist *sgl,
859                                                       unsigned int sgc);
860         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
861                                                      u16 xid);
862 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
863 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
864         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
865                                                     u64 *wwn, int type);
866 #endif
867 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
868         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
869                                                      const struct sk_buff *skb,
870                                                      u16 rxq_index,
871                                                      u32 flow_id);
872 #endif
873         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
874                                                  struct net_device *slave_dev);
875         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
876                                                  struct net_device *slave_dev);
877 };
878
879 /*
880  *      The DEVICE structure.
881  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
882  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
883  *      almost every data structure used in the INET module.
884  *
885  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
886  *      moves out.
887  */
888
889 struct net_device {
890
891         /*
892          * This is the first field of the "visible" part of this structure
893          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
894          * of the interface.
895          */
896         char                    name[IFNAMSIZ];
897
898         struct pm_qos_request_list pm_qos_req;
899
900         /* device name hash chain */
901         struct hlist_node       name_hlist;
902         /* snmp alias */
903         char                    *ifalias;
904
905         /*
906          *      I/O specific fields
907          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
908          */
909         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
910         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
911         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
912         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
913
914         /*
915          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
916          *      part of the usual set specified in Space.c.
917          */
918
919         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
920         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
921
922         unsigned long           state;
923
924         struct list_head        dev_list;
925         struct list_head        napi_list;
926         struct list_head        unreg_list;
927
928         /* Net device features */
929         u32                     features;
930
931         /* VLAN feature mask */
932         u32                     vlan_features;
933
934 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
935 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
936 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
937 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
938 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
939 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
940 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
941 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
942 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
943 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
944 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
945 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
946 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
947                                         /* do not use LLTX in new drivers */
948 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
949 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
950 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
951
952 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
953 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
954 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
955 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
956 #define NETIF_F_NTUPLE          (1 << 27) /* N-tuple filters supported */
957 #define NETIF_F_RXHASH          (1 << 28) /* Receive hashing offload */
958
959         /* Segmentation offload features */
960 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
961 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
962 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
963 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
964 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
965 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
966 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
967 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
968
969         /* List of features with software fallbacks. */
970 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | \
971                                  NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_UFO)
972
973
974 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
975 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
976 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
977 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
978
979         /*
980          * If one device supports one of these features, then enable them
981          * for all in netdev_increment_features.
982          */
983 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
984                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
985                                  NETIF_F_FRAGLIST)
986
987         /* Interface index. Unique device identifier    */
988         int                     ifindex;
989         int                     iflink;
990
991         struct net_device_stats stats;
992         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
993                                              * Do not use this in drivers.
994                                              */
995
996 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
997         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
998          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
999         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1000         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1001         struct iw_public_data * wireless_data;
1002 #endif
1003         /* Management operations */
1004         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1005         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1006
1007         /* Hardware header description */
1008         const struct header_ops *header_ops;
1009
1010         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1011         unsigned short          gflags;
1012         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
1013         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1014
1015         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1016         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1017
1018         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1019         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1020         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1021
1022         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1023          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1024          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1025          */
1026         unsigned short          needed_headroom;
1027         unsigned short          needed_tailroom;
1028
1029         /* Interface address info. */
1030         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1031         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1032         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1033         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
1034
1035         spinlock_t              addr_list_lock;
1036         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1037         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1038         int                     uc_promisc;
1039         unsigned int            promiscuity;
1040         unsigned int            allmulti;
1041
1042
1043         /* Protocol specific pointers */
1044
1045 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
1046         struct vlan_group __rcu *vlgrp;         /* VLAN group */
1047 #endif
1048 #ifdef CONFIG_NET_DSA
1049         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1050 #endif
1051         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1052         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1053         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1054         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1055         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
1056         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1057         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1058                                                    assign before registering */
1059
1060 /*
1061  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1062  */
1063         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
1064                                                  * This should not be set in
1065                                                  * drivers, unless really needed,
1066                                                  * because network stack (bonding)
1067                                                  * use it if/when necessary, to
1068                                                  * avoid dirtying this cache line.
1069                                                  */
1070
1071         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
1072                                           * which this device is member of.
1073                                           */
1074
1075         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1076         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1077                                                    because most packets are
1078                                                    unicast) */
1079
1080         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1081                                                       hw addresses */
1082
1083         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1084
1085 #ifdef CONFIG_RPS
1086         struct kset             *queues_kset;
1087
1088         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1089
1090         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1091         unsigned int            num_rx_queues;
1092
1093         /* Number of RX queues currently active in device */
1094         unsigned int            real_num_rx_queues;
1095
1096 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1097         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1098          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1099          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1100         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1101 #endif
1102 #endif
1103
1104         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1105         void __rcu              *rx_handler_data;
1106
1107         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1108
1109 /*
1110  * Cache lines mostly used on transmit path
1111  */
1112         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1113
1114         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1115         unsigned int            num_tx_queues;
1116
1117         /* Number of TX queues currently active in device  */
1118         unsigned int            real_num_tx_queues;
1119
1120         /* root qdisc from userspace point of view */
1121         struct Qdisc            *qdisc;
1122
1123         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1124         spinlock_t              tx_global_lock;
1125
1126 #ifdef CONFIG_XPS
1127         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1128 #endif
1129
1130         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1131
1132         /*
1133          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1134          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1135          */
1136         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1137
1138         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1139         struct timer_list       watchdog_timer;
1140
1141         /* Number of references to this device */
1142         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1143
1144         /* delayed register/unregister */
1145         struct list_head        todo_list;
1146         /* device index hash chain */
1147         struct hlist_node       index_hlist;
1148
1149         struct list_head        link_watch_list;
1150
1151         /* register/unregister state machine */
1152         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1153                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1154                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1155                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1156                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1157                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1158         } reg_state:16;
1159
1160         enum {
1161                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1162                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1163         } rtnl_link_state:16;
1164
1165         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1166         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1167
1168 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1169         struct netpoll_info     *npinfo;
1170 #endif
1171
1172 #ifdef CONFIG_NET_NS
1173         /* Network namespace this network device is inside */
1174         struct net              *nd_net;
1175 #endif
1176
1177         /* mid-layer private */
1178         union {
1179                 void                            *ml_priv;
1180                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1181                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1182                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1183         };
1184         /* GARP */
1185         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1186
1187         /* class/net/name entry */
1188         struct device           dev;
1189         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1190         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1191
1192         /* rtnetlink link ops */
1193         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1194
1195         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1196 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1197         unsigned int            gso_max_size;
1198
1199 #ifdef CONFIG_DCB
1200         /* Data Center Bridging netlink ops */
1201         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1202 #endif
1203         u8 num_tc;
1204         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1205         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1206
1207 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
1208         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1209         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1210 #endif
1211         /* n-tuple filter list attached to this device */
1212         struct ethtool_rx_ntuple_list ethtool_ntuple_list;
1213
1214         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1215         struct phy_device *phydev;
1216
1217         /* group the device belongs to */
1218         int group;
1219 };
1220 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1221
1222 #define NETDEV_ALIGN            32
1223
1224 static inline
1225 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1226 {
1227         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1228 }
1229
1230 static inline
1231 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1232 {
1233         if (tc >= dev->num_tc)
1234                 return -EINVAL;
1235
1236         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1237         return 0;
1238 }
1239
1240 static inline
1241 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1242 {
1243         dev->num_tc = 0;
1244         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1245         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1246 }
1247
1248 static inline
1249 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1250 {
1251         if (tc >= dev->num_tc)
1252                 return -EINVAL;
1253
1254         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1255         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1256         return 0;
1257 }
1258
1259 static inline
1260 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1261 {
1262         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1263                 return -EINVAL;
1264
1265         dev->num_tc = num_tc;
1266         return 0;
1267 }
1268
1269 static inline
1270 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1271 {
1272         return dev->num_tc;
1273 }
1274
1275 static inline
1276 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1277                                          unsigned int index)
1278 {
1279         return &dev->_tx[index];
1280 }
1281
1282 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1283                                             void (*f)(struct net_device *,
1284                                                       struct netdev_queue *,
1285                                                       void *),
1286                                             void *arg)
1287 {
1288         unsigned int i;
1289
1290         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1291                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1292 }
1293
1294 /*
1295  * Net namespace inlines
1296  */
1297 static inline
1298 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1299 {
1300         return read_pnet(&dev->nd_net);
1301 }
1302
1303 static inline
1304 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1305 {
1306 #ifdef CONFIG_NET_NS
1307         release_net(dev->nd_net);
1308         dev->nd_net = hold_net(net);
1309 #endif
1310 }
1311
1312 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1313 {
1314 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1315         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1316                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1317 #endif
1318
1319         return 0;
1320 }
1321
1322 #ifndef CONFIG_NET_NS
1323 static inline void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1324 {
1325         skb->dev = dev;
1326 }
1327 #else /* CONFIG_NET_NS */
1328 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
1329 #endif
1330
1331 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1332 {
1333 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1334         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1335                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1336 #endif
1337
1338         return 0;
1339 }
1340
1341 /**
1342  *      netdev_priv - access network device private data
1343  *      @dev: network device
1344  *
1345  * Get network device private data
1346  */
1347 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1348 {
1349         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1350 }
1351
1352 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1353  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1354  */
1355 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1356
1357 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1358  * fin grained indentification of different network device types. For
1359  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1360  */
1361 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1362
1363 /**
1364  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1365  *      @dev:  network device
1366  *      @napi: napi context
1367  *      @poll: polling function
1368  *      @weight: default weight
1369  *
1370  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1371  * *any* of the other napi related functions.
1372  */
1373 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1374                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1375
1376 /**
1377  *  netif_napi_del - remove a napi context
1378  *  @napi: napi context
1379  *
1380  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1381  */
1382 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1383
1384 struct napi_gro_cb {
1385         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1386         void *frag0;
1387
1388         /* Length of frag0. */
1389         unsigned int frag0_len;
1390
1391         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1392         int data_offset;
1393
1394         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1395         int same_flow;
1396
1397         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1398         int flush;
1399
1400         /* Number of segments aggregated. */
1401         int count;
1402
1403         /* Free the skb? */
1404         int free;
1405 };
1406
1407 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1408
1409 struct packet_type {
1410         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1411         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1412         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1413                                          struct net_device *,
1414                                          struct packet_type *,
1415                                          struct net_device *);
1416         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1417                                                 u32 features);
1418         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1419         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1420                                                struct sk_buff *skb);
1421         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1422         void                    *af_packet_priv;
1423         struct list_head        list;
1424 };
1425
1426 #include <linux/interrupt.h>
1427 #include <linux/notifier.h>
1428
1429 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1430
1431
1432 #define for_each_netdev(net, d)         \
1433                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1434 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1435                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1436 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1437                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1438 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1439                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1440 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1441                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1442 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1443         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1444 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1445
1446 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1447 {
1448         struct list_head *lh;
1449         struct net *net;
1450
1451         net = dev_net(dev);
1452         lh = dev->dev_list.next;
1453         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1454 }
1455
1456 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1457 {
1458         struct list_head *lh;
1459         struct net *net;
1460
1461         net = dev_net(dev);
1462         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1463         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1464 }
1465
1466 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1467 {
1468         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1469                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1470 }
1471
1472 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1473 {
1474         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1475
1476         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1477 }
1478
1479 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1480 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1481 extern struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1482                                               const char *hwaddr);
1483 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1484 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1485 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1486 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1487 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1488
1489 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1490                                                       unsigned short mask);
1491 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1492 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1493 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1494 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1495 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1496 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1497 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1498 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1499 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1500 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1501                                                    struct list_head *head);
1502 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1503 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1504 {
1505         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1506 }
1507
1508 extern int              netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1509 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1510 extern void             synchronize_net(void);
1511 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1512 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1513 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1514 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1515
1516 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1517 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1518 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1519 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1520 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1521 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1522 extern int              netpoll_trap(void);
1523 #endif
1524 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1525                                        struct sk_buff *skb);
1526 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1527
1528 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1529 {
1530         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1531 }
1532
1533 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1534 {
1535         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1536 }
1537
1538 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1539 {
1540         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1541 }
1542
1543 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1544                                         unsigned int offset)
1545 {
1546         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1547 }
1548
1549 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1550 {
1551         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1552 }
1553
1554 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1555                                         unsigned int offset)
1556 {
1557         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1558         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1559         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1560 }
1561
1562 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1563 {
1564         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1565 }
1566
1567 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1568 {
1569         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1570                skb_network_offset(skb);
1571 }
1572
1573 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1574                                   unsigned short type,
1575                                   const void *daddr, const void *saddr,
1576                                   unsigned len)
1577 {
1578         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1579                 return 0;
1580
1581         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1582 }
1583
1584 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1585                                    unsigned char *haddr)
1586 {
1587         const struct net_device *dev = skb->dev;
1588
1589         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1590                 return 0;
1591         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1592 }
1593
1594 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1595 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1596 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1597 {
1598         return register_gifconf(family, NULL);
1599 }
1600
1601 /*
1602  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1603  */
1604 struct softnet_data {
1605         struct Qdisc            *output_queue;
1606         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1607         struct list_head        poll_list;
1608         struct sk_buff          *completion_queue;
1609         struct sk_buff_head     process_queue;
1610
1611         /* stats */
1612         unsigned int            processed;
1613         unsigned int            time_squeeze;
1614         unsigned int            cpu_collision;
1615         unsigned int            received_rps;
1616
1617 #ifdef CONFIG_RPS
1618         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1619
1620         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1621         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1622         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1623         unsigned int            cpu;
1624         unsigned int            input_queue_head;
1625         unsigned int            input_queue_tail;
1626 #endif
1627         unsigned                dropped;
1628         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1629         struct napi_struct      backlog;
1630 };
1631
1632 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1633 {
1634 #ifdef CONFIG_RPS
1635         sd->input_queue_head++;
1636 #endif
1637 }
1638
1639 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1640                                               unsigned int *qtail)
1641 {
1642 #ifdef CONFIG_RPS
1643         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1644 #endif
1645 }
1646
1647 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1648
1649 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1650
1651 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1652
1653 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1654 {
1655         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1656                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1657 }
1658
1659 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1660 {
1661         unsigned int i;
1662
1663         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1664                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1665 }
1666
1667 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1668 {
1669         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1670 }
1671
1672 /**
1673  *      netif_start_queue - allow transmit
1674  *      @dev: network device
1675  *
1676  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1677  */
1678 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1679 {
1680         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1681 }
1682
1683 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1684 {
1685         unsigned int i;
1686
1687         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1688                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1689                 netif_tx_start_queue(txq);
1690         }
1691 }
1692
1693 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1694 {
1695 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1696         if (netpoll_trap()) {
1697                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1698                 return;
1699         }
1700 #endif
1701         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1702                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1703 }
1704
1705 /**
1706  *      netif_wake_queue - restart transmit
1707  *      @dev: network device
1708  *
1709  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1710  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1711  */
1712 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1713 {
1714         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1715 }
1716
1717 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1718 {
1719         unsigned int i;
1720
1721         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1722                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1723                 netif_tx_wake_queue(txq);
1724         }
1725 }
1726
1727 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1728 {
1729         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
1730                 printk(KERN_INFO "netif_stop_queue() cannot be called before "
1731                        "register_netdev()");
1732                 return;
1733         }
1734         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1735 }
1736
1737 /**
1738  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1739  *      @dev: network device
1740  *
1741  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1742  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1743  */
1744 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1745 {
1746         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1747 }
1748
1749 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1750 {
1751         unsigned int i;
1752
1753         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1754                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1755                 netif_tx_stop_queue(txq);
1756         }
1757 }
1758
1759 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1760 {
1761         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1762 }
1763
1764 /**
1765  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1766  *      @dev: network device
1767  *
1768  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1769  */
1770 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1771 {
1772         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1773 }
1774
1775 static inline int netif_tx_queue_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1776 {
1777         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_XOFF_OR_FROZEN;
1778 }
1779
1780 /**
1781  *      netif_running - test if up
1782  *      @dev: network device
1783  *
1784  *      Test if the device has been brought up.
1785  */
1786 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1787 {
1788         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1789 }
1790
1791 /*
1792  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1793  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1794  * done at the overall netdevice level.
1795  * Also test the device if we're multiqueue.
1796  */
1797
1798 /**
1799  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1800  *      @dev: network device
1801  *      @queue_index: sub queue index
1802  *
1803  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1804  */
1805 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1806 {
1807         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1808
1809         netif_tx_start_queue(txq);
1810 }
1811
1812 /**
1813  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1814  *      @dev: network device
1815  *      @queue_index: sub queue index
1816  *
1817  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1818  */
1819 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1820 {
1821         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1822 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1823         if (netpoll_trap())
1824                 return;
1825 #endif
1826         netif_tx_stop_queue(txq);
1827 }
1828
1829 /**
1830  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1831  *      @dev: network device
1832  *      @queue_index: sub queue index
1833  *
1834  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1835  */
1836 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1837                                          u16 queue_index)
1838 {
1839         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1840
1841         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1842 }
1843
1844 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1845                                          struct sk_buff *skb)
1846 {
1847         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1848 }
1849
1850 /**
1851  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1852  *      @dev: network device
1853  *      @queue_index: sub queue index
1854  *
1855  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1856  */
1857 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1858 {
1859         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1860 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1861         if (netpoll_trap())
1862                 return;
1863 #endif
1864         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1865                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1866 }
1867
1868 /*
1869  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
1870  * as a distribution range limit for the returned value.
1871  */
1872 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
1873                               const struct sk_buff *skb)
1874 {
1875         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
1876 }
1877
1878 /**
1879  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1880  *      @dev: network device
1881  *
1882  * Check if device has multiple transmit queues
1883  */
1884 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1885 {
1886         return dev->num_tx_queues > 1;
1887 }
1888
1889 extern int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
1890                                         unsigned int txq);
1891
1892 #ifdef CONFIG_RPS
1893 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1894                                         unsigned int rxq);
1895 #else
1896 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1897                                                 unsigned int rxq)
1898 {
1899         return 0;
1900 }
1901 #endif
1902
1903 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
1904                                              const struct net_device *from_dev)
1905 {
1906         netif_set_real_num_tx_queues(to_dev, from_dev->real_num_tx_queues);
1907 #ifdef CONFIG_RPS
1908         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
1909                                             from_dev->real_num_rx_queues);
1910 #else
1911         return 0;
1912 #endif
1913 }
1914
1915 /* Use this variant when it is known for sure that it
1916  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1917  * disabled.
1918  */
1919 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1920
1921 /* Use this variant in places where it could be invoked
1922  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1923  * either disabled or enabled.
1924  */
1925 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1926
1927 #define HAVE_NETIF_RX 1
1928 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1929 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1930 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1931 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1932 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1933                                         struct sk_buff *skb);
1934 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
1935 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1936                                          struct sk_buff *skb);
1937 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi);
1938 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1939 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1940                                           struct sk_buff *skb,
1941                                           gro_result_t ret);
1942 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1943 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1944
1945 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1946 {
1947         kfree_skb(napi->skb);
1948         napi->skb = NULL;
1949 }
1950
1951 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
1952                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
1953                                       void *rx_handler_data);
1954 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
1955
1956 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1957 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1958 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1959 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1960 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
1961 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1962 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
1963 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1964 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1965 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1966                                                  struct net *, const char *);
1967 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1968 extern void             dev_set_group(struct net_device *, int);
1969 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1970                                             struct sockaddr *);
1971 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1972                                             struct net_device *dev,
1973                                             struct netdev_queue *txq);
1974 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
1975                                         struct sk_buff *skb);
1976
1977 extern int              netdev_budget;
1978
1979 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1980 extern void netdev_run_todo(void);
1981
1982 /**
1983  *      dev_put - release reference to device
1984  *      @dev: network device
1985  *
1986  * Release reference to device to allow it to be freed.
1987  */
1988 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1989 {
1990         irqsafe_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
1991 }
1992
1993 /**
1994  *      dev_hold - get reference to device
1995  *      @dev: network device
1996  *
1997  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1998  */
1999 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2000 {
2001         irqsafe_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2002 }
2003
2004 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2005  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2006  * who is responsible for serialization of these calls.
2007  *
2008  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2009  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2010  * kind of lower layer not just hardware media.
2011  */
2012
2013 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2014 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2015
2016 /**
2017  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2018  *      @dev: network device
2019  *
2020  * Check if carrier is present on device
2021  */
2022 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2023 {
2024         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2025 }
2026
2027 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2028
2029 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2030
2031 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2032
2033 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2034
2035 extern void netif_notify_peers(struct net_device *dev);
2036
2037 /**
2038  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2039  *      @dev: network device
2040  *
2041  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2042  *
2043  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2044  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2045  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2046  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2047  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2048  *
2049  */
2050 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2051 {
2052         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2053                 linkwatch_fire_event(dev);
2054 }
2055
2056 /**
2057  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2058  *      @dev: network device
2059  *
2060  * Device is not in dormant state.
2061  */
2062 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2063 {
2064         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2065                 linkwatch_fire_event(dev);
2066 }
2067
2068 /**
2069  *      netif_dormant - test if carrier present
2070  *      @dev: network device
2071  *
2072  * Check if carrier is present on device
2073  */
2074 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
2075 {
2076         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2077 }
2078
2079
2080 /**
2081  *      netif_oper_up - test if device is operational
2082  *      @dev: network device
2083  *
2084  * Check if carrier is operational
2085  */
2086 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2087 {
2088         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2089                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2090 }
2091
2092 /**
2093  *      netif_device_present - is device available or removed
2094  *      @dev: network device
2095  *
2096  * Check if device has not been removed from system.
2097  */
2098 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
2099 {
2100         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2101 }
2102
2103 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2104
2105 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2106
2107 /*
2108  * Network interface message level settings
2109  */
2110 #define HAVE_NETIF_MSG 1
2111
2112 enum {
2113         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2114         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2115         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2116         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2117         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2118         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2119         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2120         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2121         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2122         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2123         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2124         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2125         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2126         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2127         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2128 };
2129
2130 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2131 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2132 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2133 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2134 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2135 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2136 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2137 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2138 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2139 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2140 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2141 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2142 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2143 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2144 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2145
2146 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2147 {
2148         /* use default */
2149         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2150                 return default_msg_enable_bits;
2151         if (debug_value == 0)   /* no output */
2152                 return 0;
2153         /* set low N bits */
2154         return (1 << debug_value) - 1;
2155 }
2156
2157 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2158 {
2159         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2160         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2161 }
2162
2163 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2164 {
2165         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2166         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2167 }
2168
2169 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2170 {
2171         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2172         if (likely(ok))
2173                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2174         return ok;
2175 }
2176
2177 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2178 {
2179         txq->xmit_lock_owner = -1;
2180         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2181 }
2182
2183 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2184 {
2185         txq->xmit_lock_owner = -1;
2186         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2187 }
2188
2189 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2190 {
2191         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2192                 txq->trans_start = jiffies;
2193 }
2194
2195 /**
2196  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2197  *      @dev: network device
2198  *
2199  * Get network device transmit lock
2200  */
2201 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2202 {
2203         unsigned int i;
2204         int cpu;
2205
2206         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2207         cpu = smp_processor_id();
2208         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2209                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2210
2211                 /* We are the only thread of execution doing a
2212                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2213                  * order to synchronize with threads which are in
2214                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2215                  * checked the frozen bit.
2216                  */
2217                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2218                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2219                 __netif_tx_unlock(txq);
2220         }
2221 }
2222
2223 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2224 {
2225         local_bh_disable();
2226         netif_tx_lock(dev);
2227 }
2228
2229 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2230 {
2231         unsigned int i;
2232
2233         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2234                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2235
2236                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2237                  * queue is not stopped for another reason, we
2238                  * force a schedule.
2239                  */
2240                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2241                 netif_schedule_queue(txq);
2242         }
2243         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2244 }
2245
2246 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2247 {
2248         netif_tx_unlock(dev);
2249         local_bh_enable();
2250 }
2251
2252 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2253         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2254                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2255         }                                               \
2256 }
2257
2258 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2259         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2260                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2261         }                                               \
2262 }
2263
2264 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2265 {
2266         unsigned int i;
2267         int cpu;
2268
2269         local_bh_disable();
2270         cpu = smp_processor_id();
2271         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2272                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2273
2274                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2275                 netif_tx_stop_queue(txq);
2276                 __netif_tx_unlock(txq);
2277         }
2278         local_bh_enable();
2279 }
2280
2281 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2282 {
2283         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2284 }
2285
2286 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2287 {
2288         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2289 }
2290
2291 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2292 {
2293         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2294 }
2295
2296 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2297 {
2298         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2299 }
2300
2301 /*
2302  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2303  * rcu_read_lock held.
2304  */
2305 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2306                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2307
2308 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2309
2310 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2311
2312 /* Support for loadable net-drivers */
2313 extern struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2314                                        void (*setup)(struct net_device *),
2315                                        unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2316 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2317         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2318
2319 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2320         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2321
2322 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2323 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2324
2325 /* General hardware address lists handling functions */
2326 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2327                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2328                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2329 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2330                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2331                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2332 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2333                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2334                           int addr_len);
2335 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2336                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2337                              int addr_len);
2338 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2339 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2340
2341 /* Functions used for device addresses handling */
2342 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2343                         unsigned char addr_type);
2344 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2345                         unsigned char addr_type);
2346 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2347                                  struct net_device *from_dev,
2348                                  unsigned char addr_type);
2349 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2350                                  struct net_device *from_dev,
2351                                  unsigned char addr_type);
2352 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2353 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2354
2355 /* Functions used for unicast addresses handling */
2356 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2357 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2358 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2359 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2360 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2361 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2362
2363 /* Functions used for multicast addresses handling */
2364 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2365 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2366 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2367 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2368 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2369 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2370 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2371 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2372
2373 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2374 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2375 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2376 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2377 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2378 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2379 extern int              netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
2380                                               unsigned long event);
2381 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2382 /* Load a device via the kmod */
2383 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2384 extern void             dev_mcast_init(void);
2385 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2386                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2387
2388 extern int              netdev_max_backlog;
2389 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2390 extern int              weight_p;
2391 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
2392 extern int netdev_set_bond_master(struct net_device *dev,
2393                                   struct net_device *master);
2394 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2395 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, u32 features);
2396 #ifdef CONFIG_BUG
2397 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2398 #else
2399 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2400 {
2401 }
2402 #endif
2403 /* rx skb timestamps */
2404 extern void             net_enable_timestamp(void);
2405 extern void             net_disable_timestamp(void);
2406
2407 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2408 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2409 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2410 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2411 #endif
2412
2413 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2414 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2415
2416 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2417
2418 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
2419
2420 extern void linkwatch_run_queue(void);
2421
2422 u32 netdev_increment_features(u32 all, u32 one, u32 mask);
2423 u32 netdev_fix_features(struct net_device *dev, u32 features);
2424
2425 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2426                                         struct net_device *dev);
2427
2428 u32 netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
2429
2430 static inline int net_gso_ok(u32 features, int gso_type)
2431 {
2432         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2433         return (features & feature) == feature;
2434 }
2435
2436 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, u32 features)
2437 {
2438         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2439                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2440 }
2441
2442 static inline int netif_needs_gso(struct sk_buff *skb, int features)
2443 {
2444         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2445                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
2446 }
2447
2448 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2449                                           unsigned int size)
2450 {
2451         dev->gso_max_size = size;
2452 }
2453
2454 static inline int netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
2455 {
2456         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
2457 }
2458
2459 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2460
2461 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2462                                            struct ethtool_cmd *cmd)
2463 {
2464         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
2465                 return -EOPNOTSUPP;
2466         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
2467 }
2468
2469 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2470 {
2471         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2472                 return 0;
2473         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2474 }
2475
2476 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2477 {
2478         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2479                 return 0;
2480         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2481 }
2482
2483 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2484
2485 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2486
2487 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2488 {
2489         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2490                 return "(unregistered net_device)";
2491         return dev->name;
2492 }
2493
2494 extern int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2495                          const char *format, ...)
2496         __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
2497 extern int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2498         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2499 extern int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2500         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2501 extern int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2502         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2503 extern int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2504         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2505 extern int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2506         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2507 extern int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2508         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2509 extern int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2510         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2511
2512 #if defined(DEBUG)
2513 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2514         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2515 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2516 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2517 do {                                                            \
2518         dynamic_dev_dbg((__dev)->dev.parent, "%s: " format,     \
2519                         netdev_name(__dev), ##args);            \
2520 } while (0)
2521 #else
2522 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2523 ({                                                              \
2524         if (0)                                                  \
2525                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2526         0;                                                      \
2527 })
2528 #endif
2529
2530 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2531 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2532 #else
2533
2534 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2535 ({                                                              \
2536         if (0)                                                  \
2537                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2538         0;                                                      \
2539 })
2540 #endif
2541
2542 /*
2543  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2544  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2545  * file/line information and a backtrace.
2546  */
2547 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2548         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2549
2550 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2551
2552 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2553 do {                                                            \
2554         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2555                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2556 } while (0)
2557
2558 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2559 do {                                                            \
2560         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2561                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2562 } while (0)
2563
2564 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2565         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2566 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2567         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2568 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2569         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2570 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2571         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2572 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2573         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2574 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2575         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2576 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2577         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2578
2579 #if defined(DEBUG)
2580 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2581         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2582 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2583 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2584 do {                                                            \
2585         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2586                 dynamic_dev_dbg((netdev)->dev.parent,           \
2587                                 "%s: " format,                  \
2588                                 netdev_name(netdev), ##args);   \
2589 } while (0)
2590 #else
2591 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2592 ({                                                                      \
2593         if (0)                                                          \
2594                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2595         0;                                                              \
2596 })
2597 #endif
2598
2599 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2600 #define netif_vdbg      netif_dbg
2601 #else
2602 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2603 ({                                                              \
2604         if (0)                                                  \
2605                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2606         0;                                                      \
2607 })
2608 #endif
2609
2610 #endif /* __KERNEL__ */
2611
2612 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */