net: introduce IFF_UNICAST_FLT private flag
[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/atomic.h>
38 #include <asm/cache.h>
39 #include <asm/byteorder.h>
40
41 #include <linux/device.h>
42 #include <linux/percpu.h>
43 #include <linux/rculist.h>
44 #include <linux/dmaengine.h>
45 #include <linux/workqueue.h>
46
47 #include <linux/ethtool.h>
48 #include <net/net_namespace.h>
49 #include <net/dsa.h>
50 #ifdef CONFIG_DCB
51 #include <net/dcbnl.h>
52 #endif
53
54 struct vlan_group;
55 struct netpoll_info;
56 struct phy_device;
57 /* 802.11 specific */
58 struct wireless_dev;
59                                         /* source back-compat hooks */
60 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
61         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
62
63 /* hardware address assignment types */
64 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
65 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
66 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
67
68 /* Backlog congestion levels */
69 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
70 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
71
72 /*
73  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
74  * namespaces:
75  *
76  * - qdisc return codes
77  * - driver transmit return codes
78  * - errno values
79  *
80  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
81  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
82  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
83  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
84  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
85  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
86  * others are propagated to higher layers.
87  */
88
89 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
90 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
91 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
92 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
93 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
94 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
95
96 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
97  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
98  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
99 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
100 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
101
102 /* Driver transmit return codes */
103 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
104
105 enum netdev_tx {
106         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
107         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
108         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
109         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
110 };
111 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
112
113 /*
114  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
115  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
116  */
117 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
118 {
119         /*
120          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
121          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
122          * - error while transmitting (rc < 0)
123          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
124          */
125         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
126                 return true;
127
128         return false;
129 }
130
131 #endif
132
133 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
134
135 /* Initial net device group. All devices belong to group 0 by default. */
136 #define INIT_NETDEV_GROUP       0
137
138 #ifdef  __KERNEL__
139 /*
140  *      Compute the worst case header length according to the protocols
141  *      used.
142  */
143
144 #if defined(CONFIG_WLAN) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
145 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
146 #  define LL_MAX_HEADER 128
147 # else
148 #  define LL_MAX_HEADER 96
149 # endif
150 #elif defined(CONFIG_TR) || defined(CONFIG_TR_MODULE)
151 # define LL_MAX_HEADER 48
152 #else
153 # define LL_MAX_HEADER 32
154 #endif
155
156 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
157     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
158     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
159     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
160 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
161 #else
162 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
163 #endif
164
165 /*
166  *      Old network device statistics. Fields are native words
167  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
168  */
169
170 struct net_device_stats {
171         unsigned long   rx_packets;
172         unsigned long   tx_packets;
173         unsigned long   rx_bytes;
174         unsigned long   tx_bytes;
175         unsigned long   rx_errors;
176         unsigned long   tx_errors;
177         unsigned long   rx_dropped;
178         unsigned long   tx_dropped;
179         unsigned long   multicast;
180         unsigned long   collisions;
181         unsigned long   rx_length_errors;
182         unsigned long   rx_over_errors;
183         unsigned long   rx_crc_errors;
184         unsigned long   rx_frame_errors;
185         unsigned long   rx_fifo_errors;
186         unsigned long   rx_missed_errors;
187         unsigned long   tx_aborted_errors;
188         unsigned long   tx_carrier_errors;
189         unsigned long   tx_fifo_errors;
190         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
191         unsigned long   tx_window_errors;
192         unsigned long   rx_compressed;
193         unsigned long   tx_compressed;
194 };
195
196 #endif  /*  __KERNEL__  */
197
198
199 /* Media selection options. */
200 enum {
201         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
202         IF_PORT_10BASE2,
203         IF_PORT_10BASET,
204         IF_PORT_AUI,
205         IF_PORT_100BASET,
206         IF_PORT_100BASETX,
207         IF_PORT_100BASEFX
208 };
209
210 #ifdef __KERNEL__
211
212 #include <linux/cache.h>
213 #include <linux/skbuff.h>
214
215 struct neighbour;
216 struct neigh_parms;
217 struct sk_buff;
218
219 struct netdev_hw_addr {
220         struct list_head        list;
221         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
222         unsigned char           type;
223 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
224 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
225 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
226 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
227 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
228         bool                    synced;
229         bool                    global_use;
230         int                     refcount;
231         struct rcu_head         rcu_head;
232 };
233
234 struct netdev_hw_addr_list {
235         struct list_head        list;
236         int                     count;
237 };
238
239 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
240 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
241 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
242         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
243
244 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
245 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
246 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
247         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
248
249 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
250 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
251 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
252         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
253
254 struct hh_cache {
255         u16             hh_len;
256         u16             __pad;
257         seqlock_t       hh_lock;
258
259         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
260 #define HH_DATA_MOD     16
261 #define HH_DATA_OFF(__len) \
262         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
263 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
264         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
265         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
266 };
267
268 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
269  * Alternative is:
270  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
271  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
272  *
273  * We could use other alignment values, but we must maintain the
274  * relationship HH alignment <= LL alignment.
275  *
276  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
277  * may need.
278  */
279 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
280         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
281 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
282         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
283 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
284         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
285
286 struct header_ops {
287         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
288                            unsigned short type, const void *daddr,
289                            const void *saddr, unsigned len);
290         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
291         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
292         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
293         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
294                                 const struct net_device *dev,
295                                 const unsigned char *haddr);
296 };
297
298 /* These flag bits are private to the generic network queueing
299  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
300  * code.
301  */
302
303 enum netdev_state_t {
304         __LINK_STATE_START,
305         __LINK_STATE_PRESENT,
306         __LINK_STATE_NOCARRIER,
307         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
308         __LINK_STATE_DORMANT,
309 };
310
311
312 /*
313  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
314  * are then used in the device probing.
315  */
316 struct netdev_boot_setup {
317         char name[IFNAMSIZ];
318         struct ifmap map;
319 };
320 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
321
322 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
323
324 /*
325  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
326  */
327 struct napi_struct {
328         /* The poll_list must only be managed by the entity which
329          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
330          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
331          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
332          * can remove from the list right before clearing the bit.
333          */
334         struct list_head        poll_list;
335
336         unsigned long           state;
337         int                     weight;
338         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
339 #ifdef CONFIG_NETPOLL
340         spinlock_t              poll_lock;
341         int                     poll_owner;
342 #endif
343
344         unsigned int            gro_count;
345
346         struct net_device       *dev;
347         struct list_head        dev_list;
348         struct sk_buff          *gro_list;
349         struct sk_buff          *skb;
350 };
351
352 enum {
353         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
354         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
355         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
356 };
357
358 enum gro_result {
359         GRO_MERGED,
360         GRO_MERGED_FREE,
361         GRO_HELD,
362         GRO_NORMAL,
363         GRO_DROP,
364 };
365 typedef enum gro_result gro_result_t;
366
367 /*
368  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
369  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
370  * further.
371  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
372  * case skb->dev was changed by rx_handler.
373  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
374  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
375  *
376  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
377  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
378  *
379  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
380  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
381  *
382  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
383  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
384  * netdev_rx_handler_unregister().
385  *
386  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
387  * do with the skb.
388  *
389  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
390  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
391  * the skb to be delivered in some other ways.
392  *
393  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
394  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
395  * new device will be called if it exists.
396  *
397  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
398  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
399  * are registred on exact device (ptype->dev == skb->dev).
400  *
401  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
402  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
403  *
404  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
405  * returned RX_HANDLER_PASS.
406  */
407
408 enum rx_handler_result {
409         RX_HANDLER_CONSUMED,
410         RX_HANDLER_ANOTHER,
411         RX_HANDLER_EXACT,
412         RX_HANDLER_PASS,
413 };
414 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
415 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
416
417 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
418
419 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
420 {
421         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
422 }
423
424 /**
425  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
426  *      @n: napi context
427  *
428  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
429  * it as running.  This is used as a condition variable
430  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
431  * sure there is no pending NAPI disable.
432  */
433 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
434 {
435         return !napi_disable_pending(n) &&
436                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
437 }
438
439 /**
440  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
441  *      @n: napi context
442  *
443  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
444  * running.
445  */
446 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
447 {
448         if (napi_schedule_prep(n))
449                 __napi_schedule(n);
450 }
451
452 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
453 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
454 {
455         if (napi_schedule_prep(napi)) {
456                 __napi_schedule(napi);
457                 return 1;
458         }
459         return 0;
460 }
461
462 /**
463  *      napi_complete - NAPI processing complete
464  *      @n: napi context
465  *
466  * Mark NAPI processing as complete.
467  */
468 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
469 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
470
471 /**
472  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
473  *      @n: napi context
474  *
475  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
476  * Waits till any outstanding processing completes.
477  */
478 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
479 {
480         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
481         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
482                 msleep(1);
483         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
484 }
485
486 /**
487  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
488  *      @n: napi context
489  *
490  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
491  * Must be paired with napi_disable.
492  */
493 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
494 {
495         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
496         smp_mb__before_clear_bit();
497         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
498 }
499
500 #ifdef CONFIG_SMP
501 /**
502  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
503  *      @n: napi context
504  *
505  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
506  * Waits till any outstanding processing completes but
507  * does not disable future activations.
508  */
509 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
510 {
511         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
512                 msleep(1);
513 }
514 #else
515 # define napi_synchronize(n)    barrier()
516 #endif
517
518 enum netdev_queue_state_t {
519         __QUEUE_STATE_XOFF,
520         __QUEUE_STATE_FROZEN,
521 #define QUEUE_STATE_XOFF_OR_FROZEN ((1 << __QUEUE_STATE_XOFF)           | \
522                                     (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN))
523 };
524
525 struct netdev_queue {
526 /*
527  * read mostly part
528  */
529         struct net_device       *dev;
530         struct Qdisc            *qdisc;
531         unsigned long           state;
532         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
533 #if defined(CONFIG_RPS) || defined(CONFIG_XPS)
534         struct kobject          kobj;
535 #endif
536 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
537         int                     numa_node;
538 #endif
539 /*
540  * write mostly part
541  */
542         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
543         int                     xmit_lock_owner;
544         /*
545          * please use this field instead of dev->trans_start
546          */
547         unsigned long           trans_start;
548 } ____cacheline_aligned_in_smp;
549
550 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
551 {
552 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
553         return q->numa_node;
554 #else
555         return NUMA_NO_NODE;
556 #endif
557 }
558
559 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
560 {
561 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
562         q->numa_node = node;
563 #endif
564 }
565
566 #ifdef CONFIG_RPS
567 /*
568  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
569  * map is an array of CPUs.
570  */
571 struct rps_map {
572         unsigned int len;
573         struct rcu_head rcu;
574         u16 cpus[0];
575 };
576 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + (_num * sizeof(u16)))
577
578 /*
579  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
580  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
581  * a hardware filter index.
582  */
583 struct rps_dev_flow {
584         u16 cpu;
585         u16 filter;
586         unsigned int last_qtail;
587 };
588 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
589
590 /*
591  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
592  */
593 struct rps_dev_flow_table {
594         unsigned int mask;
595         struct rcu_head rcu;
596         struct work_struct free_work;
597         struct rps_dev_flow flows[0];
598 };
599 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
600     (_num * sizeof(struct rps_dev_flow)))
601
602 /*
603  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
604  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
605  */
606 struct rps_sock_flow_table {
607         unsigned int mask;
608         u16 ents[0];
609 };
610 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
611     (_num * sizeof(u16)))
612
613 #define RPS_NO_CPU 0xffff
614
615 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
616                                         u32 hash)
617 {
618         if (table && hash) {
619                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
620
621                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
622                 cpu = raw_smp_processor_id();
623
624                 if (table->ents[index] != cpu)
625                         table->ents[index] = cpu;
626         }
627 }
628
629 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
630                                        u32 hash)
631 {
632         if (table && hash)
633                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
634 }
635
636 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
637
638 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
639 extern bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
640                                 u32 flow_id, u16 filter_id);
641 #endif
642
643 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
644 struct netdev_rx_queue {
645         struct rps_map __rcu            *rps_map;
646         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
647         struct kobject                  kobj;
648         struct net_device               *dev;
649 } ____cacheline_aligned_in_smp;
650 #endif /* CONFIG_RPS */
651
652 #ifdef CONFIG_XPS
653 /*
654  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
655  * map is an array of queues.
656  */
657 struct xps_map {
658         unsigned int len;
659         unsigned int alloc_len;
660         struct rcu_head rcu;
661         u16 queues[0];
662 };
663 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + (_num * sizeof(u16)))
664 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
665     / sizeof(u16))
666
667 /*
668  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
669  */
670 struct xps_dev_maps {
671         struct rcu_head rcu;
672         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
673 };
674 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
675     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
676 #endif /* CONFIG_XPS */
677
678 #define TC_MAX_QUEUE    16
679 #define TC_BITMASK      15
680 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
681 struct netdev_tc_txq {
682         u16 count;
683         u16 offset;
684 };
685
686 /*
687  * This structure defines the management hooks for network devices.
688  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
689  * optional and can be filled with a null pointer.
690  *
691  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
692  *     This function is called once when network device is registered.
693  *     The network device can use this to any late stage initializaton
694  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
695  *     be propogated back to register_netdev
696  *
697  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
698  *     This function is called when device is unregistered or when registration
699  *     fails. It is not called if init fails.
700  *
701  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
702  *     This function is called when network device transistions to the up
703  *     state.
704  *
705  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
706  *     This function is called when network device transistions to the down
707  *     state.
708  *
709  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
710  *                               struct net_device *dev);
711  *      Called when a packet needs to be transmitted.
712  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
713  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
714  *      Required can not be NULL.
715  *
716  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
717  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
718  *      transmit queues.
719  *
720  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
721  *      This function is called to allow device receiver to make
722  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
723  *
724  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
725  *      This function is called device changes address list filtering.
726  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
727  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
728  *
729  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
730  *      This function is called when the multicast address list changes.
731  *
732  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
733  *      This function  is called when the Media Access Control address
734  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
735  *      mac address can not be changed.
736  *
737  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
738  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
739  *
740  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
741  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
742  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
743  *      not supported error code.
744  *
745  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
746  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
747  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
748  *      interface (PCI) for low level management.
749  *
750  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
751  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
752  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
753  *      will return an error.
754  *
755  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
756  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
757  *      for dev->watchdog ticks.
758  *
759  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
760  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
761  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
762  *      Called when a user wants to get the network device usage
763  *      statistics. Drivers must do one of the following:
764  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
765  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
766  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
767  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
768  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
769  *         field is written atomically.
770  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
771  *         neither operation.
772  *
773  * void (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
774  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
775  *      this function is called when a VLAN id is registered.
776  *
777  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
778  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
779  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
780  *
781  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
782  *
783  *      SR-IOV management functions.
784  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
785  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
786  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
787  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
788  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
789  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
790  *                        struct nlattr *port[]);
791  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
792  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
793  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
794  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
795  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
796  *      safely.
797  *
798  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
799  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
800  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
801  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
802  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
803  *
804  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
805  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
806  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
807  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
808  *
809  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
810  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
811  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
812  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
813  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
814  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
815  *
816  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
817  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
818  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
819  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
820  *
821  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
822  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
823  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
824  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
825  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
826  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
827  *
828  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
829  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
830  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
831  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
832  *      protocol stack to use.
833  *
834  *      RFS acceleration.
835  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
836  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
837  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
838  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
839  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
840  *
841  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc). User should
842  *      call netdev_set_master() to set dev->master properly.
843  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
844  *      Called to make another netdev an underling.
845  *
846  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
847  *      Called to release previously enslaved netdev.
848  *
849  *      Feature/offload setting functions.
850  * u32 (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev, u32 features);
851  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
852  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
853  *      the device state.
854  *
855  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, u32 features);
856  *      Called to update device configuration to new features. Passed
857  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
858  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
859  *
860  */
861 struct net_device_ops {
862         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
863         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
864         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
865         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
866         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
867                                                    struct net_device *dev);
868         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
869                                                     struct sk_buff *skb);
870         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
871                                                        int flags);
872         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
873         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
874         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
875                                                        void *addr);
876         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
877         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
878                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
879         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
880                                                   struct ifmap *map);
881         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
882                                                   int new_mtu);
883         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
884                                                    struct neigh_parms *);
885         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
886
887         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
888                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
889         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
890
891         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
892                                                        unsigned short vid);
893         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
894                                                         unsigned short vid);
895 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
896         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
897         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
898                                                      struct netpoll_info *info);
899         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
900 #endif
901         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
902                                                   int queue, u8 *mac);
903         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
904                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
905         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
906                                                       int vf, int rate);
907         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
908                                                      int vf,
909                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
910         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
911                                                    int vf,
912                                                    struct nlattr *port[]);
913         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
914                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
915         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
916 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
917         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
918         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
919         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
920                                                       u16 xid,
921                                                       struct scatterlist *sgl,
922                                                       unsigned int sgc);
923         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
924                                                      u16 xid);
925         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
926                                                        u16 xid,
927                                                        struct scatterlist *sgl,
928                                                        unsigned int sgc);
929 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
930 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
931         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
932                                                     u64 *wwn, int type);
933 #endif
934 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
935         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
936                                                      const struct sk_buff *skb,
937                                                      u16 rxq_index,
938                                                      u32 flow_id);
939 #endif
940         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
941                                                  struct net_device *slave_dev);
942         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
943                                                  struct net_device *slave_dev);
944         u32                     (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
945                                                     u32 features);
946         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
947                                                     u32 features);
948 };
949
950 /*
951  *      The DEVICE structure.
952  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
953  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
954  *      almost every data structure used in the INET module.
955  *
956  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
957  *      moves out.
958  */
959
960 struct net_device {
961
962         /*
963          * This is the first field of the "visible" part of this structure
964          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
965          * of the interface.
966          */
967         char                    name[IFNAMSIZ];
968
969         struct pm_qos_request_list pm_qos_req;
970
971         /* device name hash chain */
972         struct hlist_node       name_hlist;
973         /* snmp alias */
974         char                    *ifalias;
975
976         /*
977          *      I/O specific fields
978          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
979          */
980         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
981         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
982         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
983         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
984
985         /*
986          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
987          *      part of the usual set specified in Space.c.
988          */
989
990         unsigned long           state;
991
992         struct list_head        dev_list;
993         struct list_head        napi_list;
994         struct list_head        unreg_list;
995
996         /* currently active device features */
997         u32                     features;
998         /* user-changeable features */
999         u32                     hw_features;
1000         /* user-requested features */
1001         u32                     wanted_features;
1002         /* mask of features inheritable by VLAN devices */
1003         u32                     vlan_features;
1004
1005         /* Net device feature bits; if you change something,
1006          * also update netdev_features_strings[] in ethtool.c */
1007
1008 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
1009 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
1010 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
1011 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
1012 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
1013 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
1014 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
1015 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
1016 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
1017 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
1018 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
1019 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
1020 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
1021                                         /* do not use LLTX in new drivers */
1022 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
1023 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
1024 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
1025
1026 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
1027 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
1028 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
1029 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
1030 #define NETIF_F_NTUPLE          (1 << 27) /* N-tuple filters supported */
1031 #define NETIF_F_RXHASH          (1 << 28) /* Receive hashing offload */
1032 #define NETIF_F_RXCSUM          (1 << 29) /* Receive checksumming offload */
1033 #define NETIF_F_NOCACHE_COPY    (1 << 30) /* Use no-cache copyfromuser */
1034 #define NETIF_F_LOOPBACK        (1 << 31) /* Enable loopback */
1035
1036         /* Segmentation offload features */
1037 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
1038 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
1039 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
1040 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
1041 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
1042 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
1043 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
1044 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
1045
1046         /* Features valid for ethtool to change */
1047         /* = all defined minus driver/device-class-related */
1048 #define NETIF_F_NEVER_CHANGE    (NETIF_F_VLAN_CHALLENGED | \
1049                                   NETIF_F_LLTX | NETIF_F_NETNS_LOCAL)
1050 #define NETIF_F_ETHTOOL_BITS    (0xff3fffff & ~NETIF_F_NEVER_CHANGE)
1051
1052         /* List of features with software fallbacks. */
1053 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | \
1054                                  NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_UFO)
1055
1056
1057 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
1058 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
1059 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
1060 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
1061
1062 #define NETIF_F_ALL_TSO         (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_TSO_ECN)
1063
1064 #define NETIF_F_ALL_FCOE        (NETIF_F_FCOE_CRC | NETIF_F_FCOE_MTU | \
1065                                  NETIF_F_FSO)
1066
1067         /*
1068          * If one device supports one of these features, then enable them
1069          * for all in netdev_increment_features.
1070          */
1071 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
1072                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
1073                                  NETIF_F_FRAGLIST | NETIF_F_VLAN_CHALLENGED)
1074         /*
1075          * If one device doesn't support one of these features, then disable it
1076          * for all in netdev_increment_features.
1077          */
1078 #define NETIF_F_ALL_FOR_ALL     (NETIF_F_NOCACHE_COPY | NETIF_F_FSO)
1079
1080         /* changeable features with no special hardware requirements */
1081 #define NETIF_F_SOFT_FEATURES   (NETIF_F_GSO | NETIF_F_GRO)
1082
1083         /* Interface index. Unique device identifier    */
1084         int                     ifindex;
1085         int                     iflink;
1086
1087         struct net_device_stats stats;
1088         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
1089                                              * Do not use this in drivers.
1090                                              */
1091
1092 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1093         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1094          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1095         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1096         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1097         struct iw_public_data * wireless_data;
1098 #endif
1099         /* Management operations */
1100         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1101         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1102
1103         /* Hardware header description */
1104         const struct header_ops *header_ops;
1105
1106         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1107         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
1108         unsigned short          gflags;
1109         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1110
1111         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1112         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1113
1114         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
1115         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
1116
1117         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1118         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1119         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1120
1121         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1122          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1123          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1124          */
1125         unsigned short          needed_headroom;
1126         unsigned short          needed_tailroom;
1127
1128         /* Interface address info. */
1129         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1130         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1131         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1132         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
1133
1134         spinlock_t              addr_list_lock;
1135         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1136         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1137         bool                    uc_promisc;
1138         unsigned int            promiscuity;
1139         unsigned int            allmulti;
1140
1141
1142         /* Protocol specific pointers */
1143
1144 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
1145         struct vlan_group __rcu *vlgrp;         /* VLAN group */
1146 #endif
1147 #ifdef CONFIG_NET_DSA
1148         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1149 #endif
1150         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1151         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1152         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1153         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1154         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
1155         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1156         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1157                                                    assign before registering */
1158
1159 /*
1160  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1161  */
1162         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
1163                                                  * This should not be set in
1164                                                  * drivers, unless really needed,
1165                                                  * because network stack (bonding)
1166                                                  * use it if/when necessary, to
1167                                                  * avoid dirtying this cache line.
1168                                                  */
1169
1170         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
1171                                           * which this device is member of.
1172                                           */
1173
1174         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1175         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1176                                                    because most packets are
1177                                                    unicast) */
1178
1179         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1180                                                       hw addresses */
1181
1182         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1183
1184 #if defined(CONFIG_RPS) || defined(CONFIG_XPS)
1185         struct kset             *queues_kset;
1186
1187         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1188
1189         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1190         unsigned int            num_rx_queues;
1191
1192         /* Number of RX queues currently active in device */
1193         unsigned int            real_num_rx_queues;
1194
1195 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1196         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1197          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1198          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1199         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1200 #endif
1201 #endif
1202
1203         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1204         void __rcu              *rx_handler_data;
1205
1206         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1207
1208 /*
1209  * Cache lines mostly used on transmit path
1210  */
1211         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1212
1213         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1214         unsigned int            num_tx_queues;
1215
1216         /* Number of TX queues currently active in device  */
1217         unsigned int            real_num_tx_queues;
1218
1219         /* root qdisc from userspace point of view */
1220         struct Qdisc            *qdisc;
1221
1222         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1223         spinlock_t              tx_global_lock;
1224
1225 #ifdef CONFIG_XPS
1226         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1227 #endif
1228
1229         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1230
1231         /*
1232          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1233          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1234          */
1235         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1236
1237         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1238         struct timer_list       watchdog_timer;
1239
1240         /* Number of references to this device */
1241         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1242
1243         /* delayed register/unregister */
1244         struct list_head        todo_list;
1245         /* device index hash chain */
1246         struct hlist_node       index_hlist;
1247
1248         struct list_head        link_watch_list;
1249
1250         /* register/unregister state machine */
1251         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1252                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1253                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1254                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1255                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1256                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1257         } reg_state:8;
1258
1259         bool dismantle; /* device is going do be freed */
1260
1261         enum {
1262                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1263                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1264         } rtnl_link_state:16;
1265
1266         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1267         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1268
1269 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1270         struct netpoll_info     *npinfo;
1271 #endif
1272
1273 #ifdef CONFIG_NET_NS
1274         /* Network namespace this network device is inside */
1275         struct net              *nd_net;
1276 #endif
1277
1278         /* mid-layer private */
1279         union {
1280                 void                            *ml_priv;
1281                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1282                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1283                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1284         };
1285         /* GARP */
1286         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1287
1288         /* class/net/name entry */
1289         struct device           dev;
1290         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1291         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1292
1293         /* rtnetlink link ops */
1294         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1295
1296         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1297 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1298         unsigned int            gso_max_size;
1299
1300 #ifdef CONFIG_DCB
1301         /* Data Center Bridging netlink ops */
1302         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1303 #endif
1304         u8 num_tc;
1305         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1306         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1307
1308 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
1309         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1310         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1311 #endif
1312         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1313         struct phy_device *phydev;
1314
1315         /* group the device belongs to */
1316         int group;
1317 };
1318 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1319
1320 #define NETDEV_ALIGN            32
1321
1322 static inline
1323 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1324 {
1325         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1326 }
1327
1328 static inline
1329 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1330 {
1331         if (tc >= dev->num_tc)
1332                 return -EINVAL;
1333
1334         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1335         return 0;
1336 }
1337
1338 static inline
1339 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1340 {
1341         dev->num_tc = 0;
1342         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1343         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1344 }
1345
1346 static inline
1347 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1348 {
1349         if (tc >= dev->num_tc)
1350                 return -EINVAL;
1351
1352         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1353         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1354         return 0;
1355 }
1356
1357 static inline
1358 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1359 {
1360         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1361                 return -EINVAL;
1362
1363         dev->num_tc = num_tc;
1364         return 0;
1365 }
1366
1367 static inline
1368 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1369 {
1370         return dev->num_tc;
1371 }
1372
1373 static inline
1374 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1375                                          unsigned int index)
1376 {
1377         return &dev->_tx[index];
1378 }
1379
1380 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1381                                             void (*f)(struct net_device *,
1382                                                       struct netdev_queue *,
1383                                                       void *),
1384                                             void *arg)
1385 {
1386         unsigned int i;
1387
1388         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1389                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1390 }
1391
1392 /*
1393  * Net namespace inlines
1394  */
1395 static inline
1396 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1397 {
1398         return read_pnet(&dev->nd_net);
1399 }
1400
1401 static inline
1402 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1403 {
1404 #ifdef CONFIG_NET_NS
1405         release_net(dev->nd_net);
1406         dev->nd_net = hold_net(net);
1407 #endif
1408 }
1409
1410 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1411 {
1412 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1413         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1414                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1415 #endif
1416
1417         return 0;
1418 }
1419
1420 #ifndef CONFIG_NET_NS
1421 static inline void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1422 {
1423         skb->dev = dev;
1424 }
1425 #else /* CONFIG_NET_NS */
1426 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
1427 #endif
1428
1429 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1430 {
1431 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1432         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1433                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1434 #endif
1435
1436         return 0;
1437 }
1438
1439 /**
1440  *      netdev_priv - access network device private data
1441  *      @dev: network device
1442  *
1443  * Get network device private data
1444  */
1445 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1446 {
1447         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1448 }
1449
1450 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1451  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1452  */
1453 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1454
1455 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1456  * fin grained indentification of different network device types. For
1457  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1458  */
1459 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1460
1461 /**
1462  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1463  *      @dev:  network device
1464  *      @napi: napi context
1465  *      @poll: polling function
1466  *      @weight: default weight
1467  *
1468  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1469  * *any* of the other napi related functions.
1470  */
1471 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1472                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1473
1474 /**
1475  *  netif_napi_del - remove a napi context
1476  *  @napi: napi context
1477  *
1478  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1479  */
1480 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1481
1482 struct napi_gro_cb {
1483         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1484         void *frag0;
1485
1486         /* Length of frag0. */
1487         unsigned int frag0_len;
1488
1489         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1490         int data_offset;
1491
1492         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1493         int same_flow;
1494
1495         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1496         int flush;
1497
1498         /* Number of segments aggregated. */
1499         int count;
1500
1501         /* Free the skb? */
1502         int free;
1503 };
1504
1505 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1506
1507 struct packet_type {
1508         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1509         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1510         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1511                                          struct net_device *,
1512                                          struct packet_type *,
1513                                          struct net_device *);
1514         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1515                                                 u32 features);
1516         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1517         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1518                                                struct sk_buff *skb);
1519         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1520         void                    *af_packet_priv;
1521         struct list_head        list;
1522 };
1523
1524 #include <linux/notifier.h>
1525
1526 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1527  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1528  * types.
1529  */
1530 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1531 #define NETDEV_DOWN     0x0002
1532 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
1533                                    detected a hardware crash and restarted
1534                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
1535                                    once done */
1536 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
1537 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
1538 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
1539 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007
1540 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
1541 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
1542 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
1543 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
1544 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
1545 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
1546 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
1547 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
1548 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
1549 #define NETDEV_UNREGISTER_BATCH 0x0011
1550 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
1551 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
1552 #define NETDEV_JOIN             0x0014
1553
1554 extern int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1555 extern int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1556 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1557
1558
1559 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1560
1561
1562 #define for_each_netdev(net, d)         \
1563                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1564 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1565                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1566 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1567                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1568 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1569                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1570 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1571                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1572 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1573         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1574 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1575
1576 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1577 {
1578         struct list_head *lh;
1579         struct net *net;
1580
1581         net = dev_net(dev);
1582         lh = dev->dev_list.next;
1583         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1584 }
1585
1586 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1587 {
1588         struct list_head *lh;
1589         struct net *net;
1590
1591         net = dev_net(dev);
1592         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1593         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1594 }
1595
1596 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1597 {
1598         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1599                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1600 }
1601
1602 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1603 {
1604         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1605
1606         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1607 }
1608
1609 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1610 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1611 extern struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1612                                               const char *hwaddr);
1613 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1614 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1615 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1616 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1617 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1618
1619 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1620                                                       unsigned short mask);
1621 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1622 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1623 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1624 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1625 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1626 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1627 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1628 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1629 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1630 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1631                                                    struct list_head *head);
1632 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1633 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1634 {
1635         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1636 }
1637
1638 extern int              netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1639 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1640 extern void             synchronize_net(void);
1641 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1642 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1643
1644 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1645 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1646 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1647 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1648 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1649 extern int              netpoll_trap(void);
1650 #endif
1651 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1652                                        struct sk_buff *skb);
1653 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1654
1655 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1656 {
1657         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1658 }
1659
1660 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1661 {
1662         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1663 }
1664
1665 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1666 {
1667         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1668 }
1669
1670 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1671                                         unsigned int offset)
1672 {
1673         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1674 }
1675
1676 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1677 {
1678         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1679 }
1680
1681 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1682                                         unsigned int offset)
1683 {
1684         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
1685                 return NULL;
1686
1687         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1688         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1689         return skb->data + offset;
1690 }
1691
1692 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1693 {
1694         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1695 }
1696
1697 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1698 {
1699         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1700                skb_network_offset(skb);
1701 }
1702
1703 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1704                                   unsigned short type,
1705                                   const void *daddr, const void *saddr,
1706                                   unsigned len)
1707 {
1708         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1709                 return 0;
1710
1711         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1712 }
1713
1714 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1715                                    unsigned char *haddr)
1716 {
1717         const struct net_device *dev = skb->dev;
1718
1719         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1720                 return 0;
1721         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1722 }
1723
1724 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1725 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1726 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1727 {
1728         return register_gifconf(family, NULL);
1729 }
1730
1731 /*
1732  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1733  */
1734 struct softnet_data {
1735         struct Qdisc            *output_queue;
1736         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1737         struct list_head        poll_list;
1738         struct sk_buff          *completion_queue;
1739         struct sk_buff_head     process_queue;
1740
1741         /* stats */
1742         unsigned int            processed;
1743         unsigned int            time_squeeze;
1744         unsigned int            cpu_collision;
1745         unsigned int            received_rps;
1746
1747 #ifdef CONFIG_RPS
1748         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1749
1750         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1751         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1752         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1753         unsigned int            cpu;
1754         unsigned int            input_queue_head;
1755         unsigned int            input_queue_tail;
1756 #endif
1757         unsigned                dropped;
1758         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1759         struct napi_struct      backlog;
1760 };
1761
1762 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1763 {
1764 #ifdef CONFIG_RPS
1765         sd->input_queue_head++;
1766 #endif
1767 }
1768
1769 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1770                                               unsigned int *qtail)
1771 {
1772 #ifdef CONFIG_RPS
1773         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1774 #endif
1775 }
1776
1777 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1778
1779 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1780
1781 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1782 {
1783         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1784                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1785 }
1786
1787 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1788 {
1789         unsigned int i;
1790
1791         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1792                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1793 }
1794
1795 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1796 {
1797         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1798 }
1799
1800 /**
1801  *      netif_start_queue - allow transmit
1802  *      @dev: network device
1803  *
1804  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1805  */
1806 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1807 {
1808         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1809 }
1810
1811 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1812 {
1813         unsigned int i;
1814
1815         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1816                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1817                 netif_tx_start_queue(txq);
1818         }
1819 }
1820
1821 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1822 {
1823 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1824         if (netpoll_trap()) {
1825                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1826                 return;
1827         }
1828 #endif
1829         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1830                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1831 }
1832
1833 /**
1834  *      netif_wake_queue - restart transmit
1835  *      @dev: network device
1836  *
1837  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1838  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1839  */
1840 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1841 {
1842         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1843 }
1844
1845 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1846 {
1847         unsigned int i;
1848
1849         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1850                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1851                 netif_tx_wake_queue(txq);
1852         }
1853 }
1854
1855 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1856 {
1857         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
1858                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
1859                 return;
1860         }
1861         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1862 }
1863
1864 /**
1865  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1866  *      @dev: network device
1867  *
1868  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1869  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1870  */
1871 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1872 {
1873         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1874 }
1875
1876 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1877 {
1878         unsigned int i;
1879
1880         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1881                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1882                 netif_tx_stop_queue(txq);
1883         }
1884 }
1885
1886 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1887 {
1888         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1889 }
1890
1891 /**
1892  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1893  *      @dev: network device
1894  *
1895  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1896  */
1897 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1898 {
1899         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1900 }
1901
1902 static inline int netif_tx_queue_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1903 {
1904         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_XOFF_OR_FROZEN;
1905 }
1906
1907 /**
1908  *      netif_running - test if up
1909  *      @dev: network device
1910  *
1911  *      Test if the device has been brought up.
1912  */
1913 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1914 {
1915         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1916 }
1917
1918 /*
1919  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1920  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1921  * done at the overall netdevice level.
1922  * Also test the device if we're multiqueue.
1923  */
1924
1925 /**
1926  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1927  *      @dev: network device
1928  *      @queue_index: sub queue index
1929  *
1930  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1931  */
1932 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1933 {
1934         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1935
1936         netif_tx_start_queue(txq);
1937 }
1938
1939 /**
1940  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1941  *      @dev: network device
1942  *      @queue_index: sub queue index
1943  *
1944  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1945  */
1946 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1947 {
1948         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1949 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1950         if (netpoll_trap())
1951                 return;
1952 #endif
1953         netif_tx_stop_queue(txq);
1954 }
1955
1956 /**
1957  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1958  *      @dev: network device
1959  *      @queue_index: sub queue index
1960  *
1961  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1962  */
1963 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1964                                          u16 queue_index)
1965 {
1966         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1967
1968         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1969 }
1970
1971 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1972                                          struct sk_buff *skb)
1973 {
1974         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1975 }
1976
1977 /**
1978  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1979  *      @dev: network device
1980  *      @queue_index: sub queue index
1981  *
1982  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1983  */
1984 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1985 {
1986         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1987 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1988         if (netpoll_trap())
1989                 return;
1990 #endif
1991         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1992                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1993 }
1994
1995 /*
1996  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
1997  * as a distribution range limit for the returned value.
1998  */
1999 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2000                               const struct sk_buff *skb)
2001 {
2002         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2003 }
2004
2005 /**
2006  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2007  *      @dev: network device
2008  *
2009  * Check if device has multiple transmit queues
2010  */
2011 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2012 {
2013         return dev->num_tx_queues > 1;
2014 }
2015
2016 extern int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
2017                                         unsigned int txq);
2018
2019 #ifdef CONFIG_RPS
2020 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2021                                         unsigned int rxq);
2022 #else
2023 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2024                                                 unsigned int rxq)
2025 {
2026         return 0;
2027 }
2028 #endif
2029
2030 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
2031                                              const struct net_device *from_dev)
2032 {
2033         netif_set_real_num_tx_queues(to_dev, from_dev->real_num_tx_queues);
2034 #ifdef CONFIG_RPS
2035         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
2036                                             from_dev->real_num_rx_queues);
2037 #else
2038         return 0;
2039 #endif
2040 }
2041
2042 /* Use this variant when it is known for sure that it
2043  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
2044  * disabled.
2045  */
2046 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
2047
2048 /* Use this variant in places where it could be invoked
2049  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
2050  * either disabled or enabled.
2051  */
2052 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
2053
2054 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
2055 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2056 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2057 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
2058                                         struct sk_buff *skb);
2059 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
2060 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
2061                                          struct sk_buff *skb);
2062 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi);
2063 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2064 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
2065                                           struct sk_buff *skb,
2066                                           gro_result_t ret);
2067 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
2068 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2069
2070 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2071 {
2072         kfree_skb(napi->skb);
2073         napi->skb = NULL;
2074 }
2075
2076 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2077                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
2078                                       void *rx_handler_data);
2079 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2080
2081 extern int              dev_valid_name(const char *name);
2082 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2083 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2084 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
2085 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2086 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
2087 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
2088 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2089 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2090 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
2091                                                  struct net *, const char *);
2092 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2093 extern void             dev_set_group(struct net_device *, int);
2094 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
2095                                             struct sockaddr *);
2096 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
2097                                             struct net_device *dev,
2098                                             struct netdev_queue *txq);
2099 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
2100                                         struct sk_buff *skb);
2101
2102 extern int              netdev_budget;
2103
2104 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2105 extern void netdev_run_todo(void);
2106
2107 /**
2108  *      dev_put - release reference to device
2109  *      @dev: network device
2110  *
2111  * Release reference to device to allow it to be freed.
2112  */
2113 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2114 {
2115         irqsafe_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2116 }
2117
2118 /**
2119  *      dev_hold - get reference to device
2120  *      @dev: network device
2121  *
2122  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2123  */
2124 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2125 {
2126         irqsafe_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2127 }
2128
2129 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2130  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2131  * who is responsible for serialization of these calls.
2132  *
2133  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2134  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2135  * kind of lower layer not just hardware media.
2136  */
2137
2138 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2139 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2140
2141 /**
2142  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2143  *      @dev: network device
2144  *
2145  * Check if carrier is present on device
2146  */
2147 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2148 {
2149         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2150 }
2151
2152 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2153
2154 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2155
2156 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2157
2158 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2159
2160 extern void netif_notify_peers(struct net_device *dev);
2161
2162 /**
2163  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2164  *      @dev: network device
2165  *
2166  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2167  *
2168  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2169  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2170  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2171  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2172  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2173  *
2174  */
2175 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2176 {
2177         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2178                 linkwatch_fire_event(dev);
2179 }
2180
2181 /**
2182  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2183  *      @dev: network device
2184  *
2185  * Device is not in dormant state.
2186  */
2187 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2188 {
2189         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2190                 linkwatch_fire_event(dev);
2191 }
2192
2193 /**
2194  *      netif_dormant - test if carrier present
2195  *      @dev: network device
2196  *
2197  * Check if carrier is present on device
2198  */
2199 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
2200 {
2201         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2202 }
2203
2204
2205 /**
2206  *      netif_oper_up - test if device is operational
2207  *      @dev: network device
2208  *
2209  * Check if carrier is operational
2210  */
2211 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2212 {
2213         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2214                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2215 }
2216
2217 /**
2218  *      netif_device_present - is device available or removed
2219  *      @dev: network device
2220  *
2221  * Check if device has not been removed from system.
2222  */
2223 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
2224 {
2225         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2226 }
2227
2228 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2229
2230 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2231
2232 /*
2233  * Network interface message level settings
2234  */
2235
2236 enum {
2237         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2238         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2239         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2240         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2241         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2242         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2243         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2244         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2245         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2246         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2247         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2248         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2249         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2250         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2251         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2252 };
2253
2254 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2255 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2256 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2257 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2258 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2259 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2260 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2261 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2262 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2263 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2264 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2265 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2266 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2267 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2268 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2269
2270 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2271 {
2272         /* use default */
2273         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2274                 return default_msg_enable_bits;
2275         if (debug_value == 0)   /* no output */
2276                 return 0;
2277         /* set low N bits */
2278         return (1 << debug_value) - 1;
2279 }
2280
2281 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2282 {
2283         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2284         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2285 }
2286
2287 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2288 {
2289         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2290         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2291 }
2292
2293 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2294 {
2295         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2296         if (likely(ok))
2297                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2298         return ok;
2299 }
2300
2301 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2302 {
2303         txq->xmit_lock_owner = -1;
2304         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2305 }
2306
2307 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2308 {
2309         txq->xmit_lock_owner = -1;
2310         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2311 }
2312
2313 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2314 {
2315         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2316                 txq->trans_start = jiffies;
2317 }
2318
2319 /**
2320  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2321  *      @dev: network device
2322  *
2323  * Get network device transmit lock
2324  */
2325 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2326 {
2327         unsigned int i;
2328         int cpu;
2329
2330         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2331         cpu = smp_processor_id();
2332         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2333                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2334
2335                 /* We are the only thread of execution doing a
2336                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2337                  * order to synchronize with threads which are in
2338                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2339                  * checked the frozen bit.
2340                  */
2341                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2342                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2343                 __netif_tx_unlock(txq);
2344         }
2345 }
2346
2347 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2348 {
2349         local_bh_disable();
2350         netif_tx_lock(dev);
2351 }
2352
2353 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2354 {
2355         unsigned int i;
2356
2357         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2358                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2359
2360                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2361                  * queue is not stopped for another reason, we
2362                  * force a schedule.
2363                  */
2364                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2365                 netif_schedule_queue(txq);
2366         }
2367         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2368 }
2369
2370 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2371 {
2372         netif_tx_unlock(dev);
2373         local_bh_enable();
2374 }
2375
2376 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2377         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2378                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2379         }                                               \
2380 }
2381
2382 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2383         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2384                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2385         }                                               \
2386 }
2387
2388 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2389 {
2390         unsigned int i;
2391         int cpu;
2392
2393         local_bh_disable();
2394         cpu = smp_processor_id();
2395         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2396                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2397
2398                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2399                 netif_tx_stop_queue(txq);
2400                 __netif_tx_unlock(txq);
2401         }
2402         local_bh_enable();
2403 }
2404
2405 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2406 {
2407         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2408 }
2409
2410 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2411 {
2412         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2413 }
2414
2415 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2416 {
2417         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2418 }
2419
2420 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2421 {
2422         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2423 }
2424
2425 /*
2426  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2427  * rcu_read_lock held.
2428  */
2429 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2430                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2431
2432 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2433
2434 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2435
2436 /* Support for loadable net-drivers */
2437 extern struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2438                                        void (*setup)(struct net_device *),
2439                                        unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2440 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2441         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2442
2443 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2444         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2445
2446 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2447 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2448
2449 /* General hardware address lists handling functions */
2450 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2451                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2452                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2453 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2454                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2455                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2456 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2457                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2458                           int addr_len);
2459 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2460                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2461                              int addr_len);
2462 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2463 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2464
2465 /* Functions used for device addresses handling */
2466 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2467                         unsigned char addr_type);
2468 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2469                         unsigned char addr_type);
2470 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2471                                  struct net_device *from_dev,
2472                                  unsigned char addr_type);
2473 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2474                                  struct net_device *from_dev,
2475                                  unsigned char addr_type);
2476 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2477 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2478
2479 /* Functions used for unicast addresses handling */
2480 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2481 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2482 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2483 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2484 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2485 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2486
2487 /* Functions used for multicast addresses handling */
2488 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2489 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2490 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2491 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2492 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2493 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2494 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2495 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2496
2497 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2498 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2499 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2500 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2501 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2502 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2503 extern int              netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
2504                                               unsigned long event);
2505 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2506 /* Load a device via the kmod */
2507 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2508 extern void             dev_mcast_init(void);
2509 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2510                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2511
2512 extern int              netdev_max_backlog;
2513 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2514 extern int              weight_p;
2515 extern int              bpf_jit_enable;
2516 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
2517 extern int netdev_set_bond_master(struct net_device *dev,
2518                                   struct net_device *master);
2519 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2520 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, u32 features);
2521 #ifdef CONFIG_BUG
2522 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2523 #else
2524 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2525 {
2526 }
2527 #endif
2528 /* rx skb timestamps */
2529 extern void             net_enable_timestamp(void);
2530 extern void             net_disable_timestamp(void);
2531
2532 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2533 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2534 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2535 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2536 #endif
2537
2538 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2539 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2540
2541 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2542
2543 extern const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
2544
2545 extern void linkwatch_run_queue(void);
2546
2547 static inline u32 netdev_get_wanted_features(struct net_device *dev)
2548 {
2549         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
2550 }
2551 u32 netdev_increment_features(u32 all, u32 one, u32 mask);
2552 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
2553 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
2554 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
2555
2556 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2557                                         struct net_device *dev);
2558
2559 u32 netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
2560
2561 static inline int net_gso_ok(u32 features, int gso_type)
2562 {
2563         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2564         return (features & feature) == feature;
2565 }
2566
2567 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, u32 features)
2568 {
2569         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2570                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2571 }
2572
2573 static inline int netif_needs_gso(struct sk_buff *skb, int features)
2574 {
2575         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2576                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
2577 }
2578
2579 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2580                                           unsigned int size)
2581 {
2582         dev->gso_max_size = size;
2583 }
2584
2585 static inline int netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
2586 {
2587         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
2588 }
2589
2590 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2591
2592 int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2593                              struct ethtool_cmd *cmd);
2594
2595 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2596 {
2597         if (dev->features & NETIF_F_RXCSUM)
2598                 return 1;
2599         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2600                 return 0;
2601         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2602 }
2603
2604 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2605 {
2606         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2607                 return 0;
2608         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2609 }
2610
2611 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2612
2613 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2614
2615 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2616 {
2617         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2618                 return "(unregistered net_device)";
2619         return dev->name;
2620 }
2621
2622 extern int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2623                          const char *format, ...)
2624         __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
2625 extern int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2626         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2627 extern int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2628         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2629 extern int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2630         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2631 extern int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2632         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2633 extern int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2634         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2635 extern int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2636         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2637 extern int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2638         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2639
2640 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
2641         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
2642
2643 #if defined(DEBUG)
2644 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2645         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2646 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2647 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2648 do {                                                            \
2649         dynamic_dev_dbg((__dev)->dev.parent, "%s: " format,     \
2650                         netdev_name(__dev), ##args);            \
2651 } while (0)
2652 #else
2653 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2654 ({                                                              \
2655         if (0)                                                  \
2656                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2657         0;                                                      \
2658 })
2659 #endif
2660
2661 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2662 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2663 #else
2664
2665 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2666 ({                                                              \
2667         if (0)                                                  \
2668                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2669         0;                                                      \
2670 })
2671 #endif
2672
2673 /*
2674  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2675  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2676  * file/line information and a backtrace.
2677  */
2678 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2679         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2680
2681 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2682
2683 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2684 do {                                                            \
2685         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2686                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2687 } while (0)
2688
2689 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2690 do {                                                            \
2691         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2692                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2693 } while (0)
2694
2695 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2696         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2697 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2698         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2699 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2700         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2701 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2702         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2703 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2704         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2705 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2706         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2707 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2708         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2709
2710 #if defined(DEBUG)
2711 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2712         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2713 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2714 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2715 do {                                                            \
2716         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2717                 dynamic_dev_dbg((netdev)->dev.parent,           \
2718                                 "%s: " format,                  \
2719                                 netdev_name(netdev), ##args);   \
2720 } while (0)
2721 #else
2722 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2723 ({                                                                      \
2724         if (0)                                                          \
2725                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2726         0;                                                              \
2727 })
2728 #endif
2729
2730 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2731 #define netif_vdbg      netif_dbg
2732 #else
2733 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2734 ({                                                              \
2735         if (0)                                                  \
2736                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2737         0;                                                      \
2738 })
2739 #endif
2740
2741 #endif /* __KERNEL__ */
2742
2743 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */