net: Add netif_copy_real_num_queues() for use by virtual net drivers
[pandora-kernel.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/if.h>
29 #include <linux/if_ether.h>
30 #include <linux/if_packet.h>
31 #include <linux/if_link.h>
32
33 #ifdef __KERNEL__
34 #include <linux/pm_qos_params.h>
35 #include <linux/timer.h>
36 #include <linux/delay.h>
37 #include <linux/mm.h>
38 #include <asm/atomic.h>
39 #include <asm/cache.h>
40 #include <asm/byteorder.h>
41
42 #include <linux/device.h>
43 #include <linux/percpu.h>
44 #include <linux/rculist.h>
45 #include <linux/dmaengine.h>
46 #include <linux/workqueue.h>
47
48 #include <linux/ethtool.h>
49 #include <net/net_namespace.h>
50 #include <net/dsa.h>
51 #ifdef CONFIG_DCB
52 #include <net/dcbnl.h>
53 #endif
54
55 struct vlan_group;
56 struct netpoll_info;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60                                         /* source back-compat hooks */
61 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
62         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
63
64 #define HAVE_ALLOC_NETDEV               /* feature macro: alloc_xxxdev
65                                            functions are available. */
66 #define HAVE_FREE_NETDEV                /* free_netdev() */
67 #define HAVE_NETDEV_PRIV                /* netdev_priv() */
68
69 /* hardware address assignment types */
70 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
71 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
72 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
73
74 /* Backlog congestion levels */
75 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
76 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
77
78 /*
79  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
80  * namespaces:
81  *
82  * - qdisc return codes
83  * - driver transmit return codes
84  * - errno values
85  *
86  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
87  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
88  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
89  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
90  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
91  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
92  * others are propagated to higher layers.
93  */
94
95 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
96 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
97 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
98 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
99 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
100 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
101
102 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
103  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
104  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
105 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
106 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
107
108 /* Driver transmit return codes */
109 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
110
111 enum netdev_tx {
112         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
113         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
114         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
115         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
116 };
117 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
118
119 /*
120  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
121  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
122  */
123 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
124 {
125         /*
126          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
127          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
128          * - error while transmitting (rc < 0)
129          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
130          */
131         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
132                 return true;
133
134         return false;
135 }
136
137 #endif
138
139 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
140
141 #ifdef  __KERNEL__
142 /*
143  *      Compute the worst case header length according to the protocols
144  *      used.
145  */
146
147 #if defined(CONFIG_WLAN) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
148 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
149 #  define LL_MAX_HEADER 128
150 # else
151 #  define LL_MAX_HEADER 96
152 # endif
153 #elif defined(CONFIG_TR) || defined(CONFIG_TR_MODULE)
154 # define LL_MAX_HEADER 48
155 #else
156 # define LL_MAX_HEADER 32
157 #endif
158
159 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
160     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
161     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
162     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
163 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
164 #else
165 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
166 #endif
167
168 /*
169  *      Old network device statistics. Fields are native words
170  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
171  */
172
173 struct net_device_stats {
174         unsigned long   rx_packets;
175         unsigned long   tx_packets;
176         unsigned long   rx_bytes;
177         unsigned long   tx_bytes;
178         unsigned long   rx_errors;
179         unsigned long   tx_errors;
180         unsigned long   rx_dropped;
181         unsigned long   tx_dropped;
182         unsigned long   multicast;
183         unsigned long   collisions;
184         unsigned long   rx_length_errors;
185         unsigned long   rx_over_errors;
186         unsigned long   rx_crc_errors;
187         unsigned long   rx_frame_errors;
188         unsigned long   rx_fifo_errors;
189         unsigned long   rx_missed_errors;
190         unsigned long   tx_aborted_errors;
191         unsigned long   tx_carrier_errors;
192         unsigned long   tx_fifo_errors;
193         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
194         unsigned long   tx_window_errors;
195         unsigned long   rx_compressed;
196         unsigned long   tx_compressed;
197 };
198
199 #endif  /*  __KERNEL__  */
200
201
202 /* Media selection options. */
203 enum {
204         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
205         IF_PORT_10BASE2,
206         IF_PORT_10BASET,
207         IF_PORT_AUI,
208         IF_PORT_100BASET,
209         IF_PORT_100BASETX,
210         IF_PORT_100BASEFX
211 };
212
213 #ifdef __KERNEL__
214
215 #include <linux/cache.h>
216 #include <linux/skbuff.h>
217
218 struct neighbour;
219 struct neigh_parms;
220 struct sk_buff;
221
222 struct netdev_hw_addr {
223         struct list_head        list;
224         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
225         unsigned char           type;
226 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
227 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
228 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
229 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
230 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
231         bool                    synced;
232         bool                    global_use;
233         int                     refcount;
234         struct rcu_head         rcu_head;
235 };
236
237 struct netdev_hw_addr_list {
238         struct list_head        list;
239         int                     count;
240 };
241
242 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
243 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
244 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
245         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
246
247 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
248 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
249 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
250         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
251
252 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
253 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
254 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
255         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
256
257 struct hh_cache {
258         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
259         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
260 /*
261  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
262  * cache line on SMP.
263  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
264  * incurring cache line ping pongs.
265  */
266         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
267                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
268                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
269                                          *  encapuslated type. --BLG
270                                          */
271         u16             hh_len;         /* length of header */
272         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
273         seqlock_t       hh_lock;
274
275         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
276 #define HH_DATA_MOD     16
277 #define HH_DATA_OFF(__len) \
278         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
279 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
280         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
281         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
282 };
283
284 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
285  * Alternative is:
286  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
287  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
288  *
289  * We could use other alignment values, but we must maintain the
290  * relationship HH alignment <= LL alignment.
291  *
292  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
293  * may need.
294  */
295 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
296         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
297 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
298         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
299 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
300         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
301
302 struct header_ops {
303         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
304                            unsigned short type, const void *daddr,
305                            const void *saddr, unsigned len);
306         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
307         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
308 #define HAVE_HEADER_CACHE
309         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
310         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
311                                 const struct net_device *dev,
312                                 const unsigned char *haddr);
313 };
314
315 /* These flag bits are private to the generic network queueing
316  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
317  * code.
318  */
319
320 enum netdev_state_t {
321         __LINK_STATE_START,
322         __LINK_STATE_PRESENT,
323         __LINK_STATE_NOCARRIER,
324         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
325         __LINK_STATE_DORMANT,
326 };
327
328
329 /*
330  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
331  * are then used in the device probing.
332  */
333 struct netdev_boot_setup {
334         char name[IFNAMSIZ];
335         struct ifmap map;
336 };
337 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
338
339 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
340
341 /*
342  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
343  */
344 struct napi_struct {
345         /* The poll_list must only be managed by the entity which
346          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
347          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
348          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
349          * can remove from the list right before clearing the bit.
350          */
351         struct list_head        poll_list;
352
353         unsigned long           state;
354         int                     weight;
355         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
356 #ifdef CONFIG_NETPOLL
357         spinlock_t              poll_lock;
358         int                     poll_owner;
359 #endif
360
361         unsigned int            gro_count;
362
363         struct net_device       *dev;
364         struct list_head        dev_list;
365         struct sk_buff          *gro_list;
366         struct sk_buff          *skb;
367 };
368
369 enum {
370         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
371         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
372         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
373 };
374
375 enum gro_result {
376         GRO_MERGED,
377         GRO_MERGED_FREE,
378         GRO_HELD,
379         GRO_NORMAL,
380         GRO_DROP,
381 };
382 typedef enum gro_result gro_result_t;
383
384 typedef struct sk_buff *rx_handler_func_t(struct sk_buff *skb);
385
386 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
387
388 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
389 {
390         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
391 }
392
393 /**
394  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
395  *      @n: napi context
396  *
397  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
398  * it as running.  This is used as a condition variable
399  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
400  * sure there is no pending NAPI disable.
401  */
402 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
403 {
404         return !napi_disable_pending(n) &&
405                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
406 }
407
408 /**
409  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
410  *      @n: napi context
411  *
412  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
413  * running.
414  */
415 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
416 {
417         if (napi_schedule_prep(n))
418                 __napi_schedule(n);
419 }
420
421 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
422 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
423 {
424         if (napi_schedule_prep(napi)) {
425                 __napi_schedule(napi);
426                 return 1;
427         }
428         return 0;
429 }
430
431 /**
432  *      napi_complete - NAPI processing complete
433  *      @n: napi context
434  *
435  * Mark NAPI processing as complete.
436  */
437 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
438 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
439
440 /**
441  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
442  *      @n: napi context
443  *
444  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
445  * Waits till any outstanding processing completes.
446  */
447 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
448 {
449         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
450         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
451                 msleep(1);
452         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
453 }
454
455 /**
456  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
457  *      @n: napi context
458  *
459  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
460  * Must be paired with napi_disable.
461  */
462 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
463 {
464         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
465         smp_mb__before_clear_bit();
466         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
467 }
468
469 #ifdef CONFIG_SMP
470 /**
471  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
472  *      @n: napi context
473  *
474  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
475  * Waits till any outstanding processing completes but
476  * does not disable future activations.
477  */
478 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
479 {
480         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
481                 msleep(1);
482 }
483 #else
484 # define napi_synchronize(n)    barrier()
485 #endif
486
487 enum netdev_queue_state_t {
488         __QUEUE_STATE_XOFF,
489         __QUEUE_STATE_FROZEN,
490 };
491
492 struct netdev_queue {
493 /*
494  * read mostly part
495  */
496         struct net_device       *dev;
497         struct Qdisc            *qdisc;
498         unsigned long           state;
499         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
500 /*
501  * write mostly part
502  */
503         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
504         int                     xmit_lock_owner;
505         /*
506          * please use this field instead of dev->trans_start
507          */
508         unsigned long           trans_start;
509         u64                     tx_bytes;
510         u64                     tx_packets;
511         u64                     tx_dropped;
512 } ____cacheline_aligned_in_smp;
513
514 #ifdef CONFIG_RPS
515 /*
516  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
517  * map is an array of CPUs.
518  */
519 struct rps_map {
520         unsigned int len;
521         struct rcu_head rcu;
522         u16 cpus[0];
523 };
524 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + (_num * sizeof(u16)))
525
526 /*
527  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU and the
528  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue.
529  */
530 struct rps_dev_flow {
531         u16 cpu;
532         u16 fill;
533         unsigned int last_qtail;
534 };
535
536 /*
537  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
538  */
539 struct rps_dev_flow_table {
540         unsigned int mask;
541         struct rcu_head rcu;
542         struct work_struct free_work;
543         struct rps_dev_flow flows[0];
544 };
545 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
546     (_num * sizeof(struct rps_dev_flow)))
547
548 /*
549  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
550  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
551  */
552 struct rps_sock_flow_table {
553         unsigned int mask;
554         u16 ents[0];
555 };
556 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
557     (_num * sizeof(u16)))
558
559 #define RPS_NO_CPU 0xffff
560
561 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
562                                         u32 hash)
563 {
564         if (table && hash) {
565                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
566
567                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
568                 cpu = raw_smp_processor_id();
569
570                 if (table->ents[index] != cpu)
571                         table->ents[index] = cpu;
572         }
573 }
574
575 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
576                                        u32 hash)
577 {
578         if (table && hash)
579                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
580 }
581
582 extern struct rps_sock_flow_table *rps_sock_flow_table;
583
584 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
585 struct netdev_rx_queue {
586         struct rps_map *rps_map;
587         struct rps_dev_flow_table *rps_flow_table;
588         struct kobject kobj;
589         struct netdev_rx_queue *first;
590         atomic_t count;
591 } ____cacheline_aligned_in_smp;
592 #endif /* CONFIG_RPS */
593
594 /*
595  * This structure defines the management hooks for network devices.
596  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
597  * optional and can be filled with a null pointer.
598  *
599  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
600  *     This function is called once when network device is registered.
601  *     The network device can use this to any late stage initializaton
602  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
603  *     be propogated back to register_netdev
604  *
605  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
606  *     This function is called when device is unregistered or when registration
607  *     fails. It is not called if init fails.
608  *
609  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
610  *     This function is called when network device transistions to the up
611  *     state.
612  *
613  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
614  *     This function is called when network device transistions to the down
615  *     state.
616  *
617  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
618  *                               struct net_device *dev);
619  *      Called when a packet needs to be transmitted.
620  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
621  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
622  *      Required can not be NULL.
623  *
624  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
625  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
626  *      transmit queues.
627  *
628  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
629  *      This function is called to allow device receiver to make
630  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
631  *
632  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
633  *      This function is called device changes address list filtering.
634  *
635  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
636  *      This function is called when the multicast address list changes.
637  *
638  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
639  *      This function  is called when the Media Access Control address
640  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
641  *      mac address can not be changed.
642  *
643  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
644  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
645  *
646  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
647  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
648  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
649  *      not supported error code.
650  *
651  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
652  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
653  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
654  *      interface (PCI) for low level management.
655  *
656  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
657  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
658  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
659  *      will return an error.
660  *
661  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
662  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
663  *      for dev->watchdog ticks.
664  *
665  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
666  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
667  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
668  *      Called when a user wants to get the network device usage
669  *      statistics. Drivers must do one of the following:
670  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
671  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
672  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
673  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
674  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
675  *         field is written atomically.
676  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
677  *         neither operation.
678  *
679  * void (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp);
680  *      If device support VLAN receive accleration
681  *      (ie. dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX), then this function is called
682  *      when vlan groups for the device changes.  Note: grp is NULL
683  *      if no vlan's groups are being used.
684  *
685  * void (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
686  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
687  *      this function is called when a VLAN id is registered.
688  *
689  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
690  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
691  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
692  *
693  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
694  *
695  *      SR-IOV management functions.
696  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
697  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
698  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
699  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
700  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
701  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
702  *                        struct nlattr *port[]);
703  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
704  */
705 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
706 struct net_device_ops {
707         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
708         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
709         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
710         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
711         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
712                                                    struct net_device *dev);
713         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
714                                                     struct sk_buff *skb);
715         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
716                                                        int flags);
717         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
718         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
719         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
720                                                        void *addr);
721         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
722         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
723                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
724         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
725                                                   struct ifmap *map);
726         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
727                                                   int new_mtu);
728         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
729                                                    struct neigh_parms *);
730         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
731
732         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
733                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
734         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
735
736         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
737                                                         struct vlan_group *grp);
738         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
739                                                        unsigned short vid);
740         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
741                                                         unsigned short vid);
742 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
743         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
744         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
745                                                      struct netpoll_info *info);
746         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
747 #endif
748         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
749                                                   int queue, u8 *mac);
750         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
751                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
752         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
753                                                       int vf, int rate);
754         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
755                                                      int vf,
756                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
757         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
758                                                    int vf,
759                                                    struct nlattr *port[]);
760         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
761                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
762 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
763         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
764         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
765         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
766                                                       u16 xid,
767                                                       struct scatterlist *sgl,
768                                                       unsigned int sgc);
769         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
770                                                      u16 xid);
771 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
772 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
773         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
774                                                     u64 *wwn, int type);
775 #endif
776 };
777
778 /*
779  *      The DEVICE structure.
780  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
781  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
782  *      almost every data structure used in the INET module.
783  *
784  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
785  *      moves out.
786  */
787
788 struct net_device {
789
790         /*
791          * This is the first field of the "visible" part of this structure
792          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
793          * of the interface.
794          */
795         char                    name[IFNAMSIZ];
796
797         struct pm_qos_request_list pm_qos_req;
798
799         /* device name hash chain */
800         struct hlist_node       name_hlist;
801         /* snmp alias */
802         char                    *ifalias;
803
804         /*
805          *      I/O specific fields
806          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
807          */
808         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
809         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
810         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
811         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
812
813         /*
814          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
815          *      part of the usual set specified in Space.c.
816          */
817
818         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
819         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
820
821         unsigned long           state;
822
823         struct list_head        dev_list;
824         struct list_head        napi_list;
825         struct list_head        unreg_list;
826
827         /* Net device features */
828         unsigned long           features;
829 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
830 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
831 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
832 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
833 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
834 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
835 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
836 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
837 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
838 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
839 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
840 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
841 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
842                                         /* do not use LLTX in new drivers */
843 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
844 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
845 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
846
847 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
848 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
849 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
850 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
851 #define NETIF_F_NTUPLE          (1 << 27) /* N-tuple filters supported */
852 #define NETIF_F_RXHASH          (1 << 28) /* Receive hashing offload */
853
854         /* Segmentation offload features */
855 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
856 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
857 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
858 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
859 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
860 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
861 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
862 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
863
864         /* List of features with software fallbacks. */
865 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | \
866                                  NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_UFO)
867
868
869 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
870 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
871 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
872 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
873
874         /*
875          * If one device supports one of these features, then enable them
876          * for all in netdev_increment_features.
877          */
878 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
879                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
880                                  NETIF_F_FRAGLIST)
881
882         /* Interface index. Unique device identifier    */
883         int                     ifindex;
884         int                     iflink;
885
886         struct net_device_stats stats;
887
888 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
889         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
890          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
891         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
892         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
893         struct iw_public_data * wireless_data;
894 #endif
895         /* Management operations */
896         const struct net_device_ops *netdev_ops;
897         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
898
899         /* Hardware header description */
900         const struct header_ops *header_ops;
901
902         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
903         unsigned short          gflags;
904         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
905         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
906
907         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
908         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
909
910         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
911         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
912         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
913
914         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
915          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
916          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
917          */
918         unsigned short          needed_headroom;
919         unsigned short          needed_tailroom;
920
921         /* Interface address info. */
922         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
923         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
924         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
925         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
926
927         spinlock_t              addr_list_lock;
928         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
929         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
930         int                     uc_promisc;
931         unsigned int            promiscuity;
932         unsigned int            allmulti;
933
934
935         /* Protocol specific pointers */
936         
937 #ifdef CONFIG_NET_DSA
938         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
939 #endif
940         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
941         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
942         void                    *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
943         void                    *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
944         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
945         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
946         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
947                                                    assign before registering */
948
949 /*
950  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
951  */
952         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
953                                                  * This should not be set in
954                                                  * drivers, unless really needed,
955                                                  * because network stack (bonding)
956                                                  * use it if/when necessary, to
957                                                  * avoid dirtying this cache line.
958                                                  */
959
960         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
961                                           * which this device is member of.
962                                           */
963
964         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
965         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
966                                                    because most packets are
967                                                    unicast) */
968
969         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
970                                                       hw addresses */
971
972         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
973
974 #ifdef CONFIG_RPS
975         struct kset             *queues_kset;
976
977         struct netdev_rx_queue  *_rx;
978
979         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
980         unsigned int            num_rx_queues;
981
982         /* Number of RX queues currently active in device */
983         unsigned int            real_num_rx_queues;
984 #endif
985
986         rx_handler_func_t       *rx_handler;
987         void                    *rx_handler_data;
988
989         struct netdev_queue     rx_queue; /* use two cache lines */
990
991 /*
992  * Cache lines mostly used on transmit path
993  */
994         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
995
996         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
997         unsigned int            num_tx_queues;
998
999         /* Number of TX queues currently active in device  */
1000         unsigned int            real_num_tx_queues;
1001
1002         /* root qdisc from userspace point of view */
1003         struct Qdisc            *qdisc;
1004
1005         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1006         spinlock_t              tx_global_lock;
1007
1008         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1009
1010         /*
1011          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1012          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1013          */
1014         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1015
1016         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1017         struct timer_list       watchdog_timer;
1018
1019         /* Number of references to this device */
1020         atomic_t                refcnt ____cacheline_aligned_in_smp;
1021
1022         /* delayed register/unregister */
1023         struct list_head        todo_list;
1024         /* device index hash chain */
1025         struct hlist_node       index_hlist;
1026
1027         struct list_head        link_watch_list;
1028
1029         /* register/unregister state machine */
1030         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1031                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1032                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1033                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1034                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1035                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1036         } reg_state:16;
1037
1038         enum {
1039                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1040                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1041         } rtnl_link_state:16;
1042
1043         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1044         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1045
1046 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1047         struct netpoll_info     *npinfo;
1048 #endif
1049
1050 #ifdef CONFIG_NET_NS
1051         /* Network namespace this network device is inside */
1052         struct net              *nd_net;
1053 #endif
1054
1055         /* mid-layer private */
1056         union {
1057                 void                            *ml_priv;
1058                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1059                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1060         };
1061         /* GARP */
1062         struct garp_port        *garp_port;
1063
1064         /* class/net/name entry */
1065         struct device           dev;
1066         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1067         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1068
1069         /* rtnetlink link ops */
1070         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1071
1072         /* VLAN feature mask */
1073         unsigned long vlan_features;
1074
1075         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1076 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1077         unsigned int            gso_max_size;
1078
1079 #ifdef CONFIG_DCB
1080         /* Data Center Bridging netlink ops */
1081         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1082 #endif
1083
1084 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
1085         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1086         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1087 #endif
1088         /* n-tuple filter list attached to this device */
1089         struct ethtool_rx_ntuple_list ethtool_ntuple_list;
1090
1091         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1092         struct phy_device *phydev;
1093 };
1094 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1095
1096 #define NETDEV_ALIGN            32
1097
1098 static inline
1099 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1100                                          unsigned int index)
1101 {
1102         return &dev->_tx[index];
1103 }
1104
1105 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1106                                             void (*f)(struct net_device *,
1107                                                       struct netdev_queue *,
1108                                                       void *),
1109                                             void *arg)
1110 {
1111         unsigned int i;
1112
1113         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1114                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1115 }
1116
1117 /*
1118  * Net namespace inlines
1119  */
1120 static inline
1121 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1122 {
1123         return read_pnet(&dev->nd_net);
1124 }
1125
1126 static inline
1127 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1128 {
1129 #ifdef CONFIG_NET_NS
1130         release_net(dev->nd_net);
1131         dev->nd_net = hold_net(net);
1132 #endif
1133 }
1134
1135 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1136 {
1137 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1138         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1139                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1140 #endif
1141
1142         return 0;
1143 }
1144
1145 #ifndef CONFIG_NET_NS
1146 static inline void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1147 {
1148         skb->dev = dev;
1149 }
1150 #else /* CONFIG_NET_NS */
1151 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
1152 #endif
1153
1154 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1155 {
1156 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1157         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1158                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1159 #endif
1160
1161         return 0;
1162 }
1163
1164 /**
1165  *      netdev_priv - access network device private data
1166  *      @dev: network device
1167  *
1168  * Get network device private data
1169  */
1170 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1171 {
1172         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1173 }
1174
1175 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1176  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1177  */
1178 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1179
1180 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1181  * fin grained indentification of different network device types. For
1182  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1183  */
1184 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1185
1186 /**
1187  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1188  *      @dev:  network device
1189  *      @napi: napi context
1190  *      @poll: polling function
1191  *      @weight: default weight
1192  *
1193  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1194  * *any* of the other napi related functions.
1195  */
1196 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1197                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1198
1199 /**
1200  *  netif_napi_del - remove a napi context
1201  *  @napi: napi context
1202  *
1203  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1204  */
1205 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1206
1207 struct napi_gro_cb {
1208         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1209         void *frag0;
1210
1211         /* Length of frag0. */
1212         unsigned int frag0_len;
1213
1214         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1215         int data_offset;
1216
1217         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1218         int same_flow;
1219
1220         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1221         int flush;
1222
1223         /* Number of segments aggregated. */
1224         int count;
1225
1226         /* Free the skb? */
1227         int free;
1228 };
1229
1230 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1231
1232 struct packet_type {
1233         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1234         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1235         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1236                                          struct net_device *,
1237                                          struct packet_type *,
1238                                          struct net_device *);
1239         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1240                                                 int features);
1241         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1242         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1243                                                struct sk_buff *skb);
1244         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1245         void                    *af_packet_priv;
1246         struct list_head        list;
1247 };
1248
1249 #include <linux/interrupt.h>
1250 #include <linux/notifier.h>
1251
1252 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1253
1254
1255 #define for_each_netdev(net, d)         \
1256                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1257 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1258                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1259 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1260                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1261 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1262                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1263 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1264                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1265 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1266         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1267 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1268
1269 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1270 {
1271         struct list_head *lh;
1272         struct net *net;
1273
1274         net = dev_net(dev);
1275         lh = dev->dev_list.next;
1276         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1277 }
1278
1279 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1280 {
1281         struct list_head *lh;
1282         struct net *net;
1283
1284         net = dev_net(dev);
1285         lh = rcu_dereference(dev->dev_list.next);
1286         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1287 }
1288
1289 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1290 {
1291         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1292                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1293 }
1294
1295 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1296 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1297 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
1298 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1299 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1300 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1301 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1302 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1303
1304 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1305                                                       unsigned short mask);
1306 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1307 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1308 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1309 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1310 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1311 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1312 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1313 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1314 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1315 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1316                                                    struct list_head *head);
1317 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1318 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1319 {
1320         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1321 }
1322
1323 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1324 extern void             synchronize_net(void);
1325 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1326 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1327 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1328 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1329
1330 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1331 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1332 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1333 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1334 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1335 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1336 extern int              netpoll_trap(void);
1337 #endif
1338 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1339                                        struct sk_buff *skb);
1340 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1341
1342 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1343 {
1344         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1345 }
1346
1347 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1348 {
1349         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1350 }
1351
1352 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1353 {
1354         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1355 }
1356
1357 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1358                                         unsigned int offset)
1359 {
1360         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1361 }
1362
1363 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1364 {
1365         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1366 }
1367
1368 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1369                                         unsigned int offset)
1370 {
1371         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1372         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1373         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1374 }
1375
1376 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1377 {
1378         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1379 }
1380
1381 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1382 {
1383         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1384                skb_network_offset(skb);
1385 }
1386
1387 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1388                                   unsigned short type,
1389                                   const void *daddr, const void *saddr,
1390                                   unsigned len)
1391 {
1392         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1393                 return 0;
1394
1395         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1396 }
1397
1398 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1399                                    unsigned char *haddr)
1400 {
1401         const struct net_device *dev = skb->dev;
1402
1403         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1404                 return 0;
1405         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1406 }
1407
1408 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1409 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1410 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1411 {
1412         return register_gifconf(family, NULL);
1413 }
1414
1415 /*
1416  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1417  */
1418 struct softnet_data {
1419         struct Qdisc            *output_queue;
1420         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1421         struct list_head        poll_list;
1422         struct sk_buff          *completion_queue;
1423         struct sk_buff_head     process_queue;
1424
1425         /* stats */
1426         unsigned int            processed;
1427         unsigned int            time_squeeze;
1428         unsigned int            cpu_collision;
1429         unsigned int            received_rps;
1430
1431 #ifdef CONFIG_RPS
1432         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1433
1434         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1435         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1436         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1437         unsigned int            cpu;
1438         unsigned int            input_queue_head;
1439         unsigned int            input_queue_tail;
1440 #endif
1441         unsigned                dropped;
1442         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1443         struct napi_struct      backlog;
1444 };
1445
1446 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1447 {
1448 #ifdef CONFIG_RPS
1449         sd->input_queue_head++;
1450 #endif
1451 }
1452
1453 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1454                                               unsigned int *qtail)
1455 {
1456 #ifdef CONFIG_RPS
1457         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1458 #endif
1459 }
1460
1461 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1462
1463 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1464
1465 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1466
1467 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1468 {
1469         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1470                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1471 }
1472
1473 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1474 {
1475         unsigned int i;
1476
1477         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1478                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1479 }
1480
1481 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1482 {
1483         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1484 }
1485
1486 /**
1487  *      netif_start_queue - allow transmit
1488  *      @dev: network device
1489  *
1490  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1491  */
1492 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1493 {
1494         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1495 }
1496
1497 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1498 {
1499         unsigned int i;
1500
1501         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1502                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1503                 netif_tx_start_queue(txq);
1504         }
1505 }
1506
1507 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1508 {
1509 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1510         if (netpoll_trap()) {
1511                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1512                 return;
1513         }
1514 #endif
1515         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1516                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1517 }
1518
1519 /**
1520  *      netif_wake_queue - restart transmit
1521  *      @dev: network device
1522  *
1523  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1524  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1525  */
1526 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1527 {
1528         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1529 }
1530
1531 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1532 {
1533         unsigned int i;
1534
1535         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1536                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1537                 netif_tx_wake_queue(txq);
1538         }
1539 }
1540
1541 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1542 {
1543         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1544 }
1545
1546 /**
1547  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1548  *      @dev: network device
1549  *
1550  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1551  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1552  */
1553 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1554 {
1555         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1556 }
1557
1558 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1559 {
1560         unsigned int i;
1561
1562         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1563                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1564                 netif_tx_stop_queue(txq);
1565         }
1566 }
1567
1568 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1569 {
1570         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1571 }
1572
1573 /**
1574  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1575  *      @dev: network device
1576  *
1577  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1578  */
1579 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1580 {
1581         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1582 }
1583
1584 static inline int netif_tx_queue_frozen(const struct netdev_queue *dev_queue)
1585 {
1586         return test_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &dev_queue->state);
1587 }
1588
1589 /**
1590  *      netif_running - test if up
1591  *      @dev: network device
1592  *
1593  *      Test if the device has been brought up.
1594  */
1595 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1596 {
1597         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1598 }
1599
1600 /*
1601  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1602  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1603  * done at the overall netdevice level.
1604  * Also test the device if we're multiqueue.
1605  */
1606
1607 /**
1608  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1609  *      @dev: network device
1610  *      @queue_index: sub queue index
1611  *
1612  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1613  */
1614 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1615 {
1616         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1617
1618         netif_tx_start_queue(txq);
1619 }
1620
1621 /**
1622  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1623  *      @dev: network device
1624  *      @queue_index: sub queue index
1625  *
1626  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1627  */
1628 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1629 {
1630         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1631 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1632         if (netpoll_trap())
1633                 return;
1634 #endif
1635         netif_tx_stop_queue(txq);
1636 }
1637
1638 /**
1639  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1640  *      @dev: network device
1641  *      @queue_index: sub queue index
1642  *
1643  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1644  */
1645 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1646                                          u16 queue_index)
1647 {
1648         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1649
1650         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1651 }
1652
1653 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1654                                          struct sk_buff *skb)
1655 {
1656         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1657 }
1658
1659 /**
1660  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1661  *      @dev: network device
1662  *      @queue_index: sub queue index
1663  *
1664  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1665  */
1666 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1667 {
1668         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1669 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1670         if (netpoll_trap())
1671                 return;
1672 #endif
1673         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1674                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1675 }
1676
1677 /**
1678  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1679  *      @dev: network device
1680  *
1681  * Check if device has multiple transmit queues
1682  */
1683 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1684 {
1685         return dev->num_tx_queues > 1;
1686 }
1687
1688 extern void netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
1689                                          unsigned int txq);
1690
1691 #ifdef CONFIG_RPS
1692 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1693                                         unsigned int rxq);
1694 #else
1695 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1696                                                 unsigned int rxq)
1697 {
1698         return 0;
1699 }
1700 #endif
1701
1702 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
1703                                              const struct net_device *from_dev)
1704 {
1705         netif_set_real_num_tx_queues(to_dev, from_dev->real_num_tx_queues);
1706 #ifdef CONFIG_RPS
1707         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
1708                                             from_dev->real_num_rx_queues);
1709 #else
1710         return 0;
1711 #endif
1712 }
1713
1714 /* Use this variant when it is known for sure that it
1715  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1716  * disabled.
1717  */
1718 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1719
1720 /* Use this variant in places where it could be invoked
1721  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1722  * either disabled or enabled.
1723  */
1724 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1725
1726 #define HAVE_NETIF_RX 1
1727 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1728 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1729 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1730 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1731 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1732                                         struct sk_buff *skb);
1733 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
1734 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1735                                          struct sk_buff *skb);
1736 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi);
1737 extern void             napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi,
1738                                        struct sk_buff *skb);
1739 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1740 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1741                                           struct sk_buff *skb,
1742                                           gro_result_t ret);
1743 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1744 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1745
1746 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1747 {
1748         kfree_skb(napi->skb);
1749         napi->skb = NULL;
1750 }
1751
1752 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
1753                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
1754                                       void *rx_handler_data);
1755 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
1756
1757 extern void             netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb);
1758 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1759 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1760 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1761 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1762 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
1763 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1764 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
1765 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1766 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1767 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1768                                                  struct net *, const char *);
1769 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1770 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1771                                             struct sockaddr *);
1772 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1773                                             struct net_device *dev,
1774                                             struct netdev_queue *txq);
1775 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
1776                                         struct sk_buff *skb);
1777
1778 extern int              netdev_budget;
1779
1780 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1781 extern void netdev_run_todo(void);
1782
1783 /**
1784  *      dev_put - release reference to device
1785  *      @dev: network device
1786  *
1787  * Release reference to device to allow it to be freed.
1788  */
1789 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1790 {
1791         atomic_dec(&dev->refcnt);
1792 }
1793
1794 /**
1795  *      dev_hold - get reference to device
1796  *      @dev: network device
1797  *
1798  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1799  */
1800 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1801 {
1802         atomic_inc(&dev->refcnt);
1803 }
1804
1805 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1806  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1807  * who is responsible for serialization of these calls.
1808  *
1809  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1810  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1811  * kind of lower layer not just hardware media.
1812  */
1813
1814 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1815 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
1816
1817 /**
1818  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1819  *      @dev: network device
1820  *
1821  * Check if carrier is present on device
1822  */
1823 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1824 {
1825         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1826 }
1827
1828 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
1829
1830 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1831
1832 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1833
1834 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1835
1836 extern void netif_notify_peers(struct net_device *dev);
1837
1838 /**
1839  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1840  *      @dev: network device
1841  *
1842  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1843  *
1844  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1845  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1846  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1847  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1848  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1849  *
1850  */
1851 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1852 {
1853         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1854                 linkwatch_fire_event(dev);
1855 }
1856
1857 /**
1858  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1859  *      @dev: network device
1860  *
1861  * Device is not in dormant state.
1862  */
1863 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1864 {
1865         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1866                 linkwatch_fire_event(dev);
1867 }
1868
1869 /**
1870  *      netif_dormant - test if carrier present
1871  *      @dev: network device
1872  *
1873  * Check if carrier is present on device
1874  */
1875 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1876 {
1877         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1878 }
1879
1880
1881 /**
1882  *      netif_oper_up - test if device is operational
1883  *      @dev: network device
1884  *
1885  * Check if carrier is operational
1886  */
1887 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
1888 {
1889         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1890                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1891 }
1892
1893 /**
1894  *      netif_device_present - is device available or removed
1895  *      @dev: network device
1896  *
1897  * Check if device has not been removed from system.
1898  */
1899 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1900 {
1901         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1902 }
1903
1904 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1905
1906 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1907
1908 /*
1909  * Network interface message level settings
1910  */
1911 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1912
1913 enum {
1914         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1915         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1916         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1917         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1918         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1919         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1920         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1921         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1922         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1923         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1924         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1925         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1926         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1927         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1928         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1929 };
1930
1931 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1932 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1933 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1934 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1935 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1936 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1937 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1938 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1939 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1940 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1941 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1942 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1943 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1944 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1945 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1946
1947 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1948 {
1949         /* use default */
1950         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1951                 return default_msg_enable_bits;
1952         if (debug_value == 0)   /* no output */
1953                 return 0;
1954         /* set low N bits */
1955         return (1 << debug_value) - 1;
1956 }
1957
1958 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
1959 {
1960         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
1961         txq->xmit_lock_owner = cpu;
1962 }
1963
1964 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
1965 {
1966         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
1967         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1968 }
1969
1970 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
1971 {
1972         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
1973         if (likely(ok))
1974                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1975         return ok;
1976 }
1977
1978 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
1979 {
1980         txq->xmit_lock_owner = -1;
1981         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
1982 }
1983
1984 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
1985 {
1986         txq->xmit_lock_owner = -1;
1987         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
1988 }
1989
1990 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
1991 {
1992         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
1993                 txq->trans_start = jiffies;
1994 }
1995
1996 /**
1997  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
1998  *      @dev: network device
1999  *
2000  * Get network device transmit lock
2001  */
2002 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2003 {
2004         unsigned int i;
2005         int cpu;
2006
2007         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2008         cpu = smp_processor_id();
2009         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2010                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2011
2012                 /* We are the only thread of execution doing a
2013                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2014                  * order to synchronize with threads which are in
2015                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2016                  * checked the frozen bit.
2017                  */
2018                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2019                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2020                 __netif_tx_unlock(txq);
2021         }
2022 }
2023
2024 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2025 {
2026         local_bh_disable();
2027         netif_tx_lock(dev);
2028 }
2029
2030 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2031 {
2032         unsigned int i;
2033
2034         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2035                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2036
2037                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2038                  * queue is not stopped for another reason, we
2039                  * force a schedule.
2040                  */
2041                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2042                 netif_schedule_queue(txq);
2043         }
2044         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2045 }
2046
2047 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2048 {
2049         netif_tx_unlock(dev);
2050         local_bh_enable();
2051 }
2052
2053 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2054         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2055                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2056         }                                               \
2057 }
2058
2059 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2060         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2061                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2062         }                                               \
2063 }
2064
2065 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2066 {
2067         unsigned int i;
2068         int cpu;
2069
2070         local_bh_disable();
2071         cpu = smp_processor_id();
2072         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2073                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2074
2075                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2076                 netif_tx_stop_queue(txq);
2077                 __netif_tx_unlock(txq);
2078         }
2079         local_bh_enable();
2080 }
2081
2082 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2083 {
2084         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2085 }
2086
2087 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2088 {
2089         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2090 }
2091
2092 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2093 {
2094         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2095 }
2096
2097 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2098 {
2099         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2100 }
2101
2102 /*
2103  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2104  * rcu_read_lock held.
2105  */
2106 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2107                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2108
2109 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2110
2111 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2112
2113 /* Support for loadable net-drivers */
2114 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
2115                                        void (*setup)(struct net_device *),
2116                                        unsigned int queue_count);
2117 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2118         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
2119 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2120 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2121
2122 /* General hardware address lists handling functions */
2123 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2124                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2125                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2126 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2127                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2128                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2129 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2130                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2131                           int addr_len);
2132 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2133                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2134                              int addr_len);
2135 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2136 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2137
2138 /* Functions used for device addresses handling */
2139 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2140                         unsigned char addr_type);
2141 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2142                         unsigned char addr_type);
2143 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2144                                  struct net_device *from_dev,
2145                                  unsigned char addr_type);
2146 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2147                                  struct net_device *from_dev,
2148                                  unsigned char addr_type);
2149 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2150 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2151
2152 /* Functions used for unicast addresses handling */
2153 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2154 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2155 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2156 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2157 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2158 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2159
2160 /* Functions used for multicast addresses handling */
2161 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2162 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2163 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2164 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2165 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2166 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2167 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2168 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2169
2170 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2171 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2172 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2173 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2174 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2175 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2176 extern int              netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
2177                                               unsigned long event);
2178 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2179 /* Load a device via the kmod */
2180 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2181 extern void             dev_mcast_init(void);
2182 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2183                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2184 extern void             dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
2185                                            struct rtnl_link_stats64 *stats);
2186
2187 extern int              netdev_max_backlog;
2188 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2189 extern int              weight_p;
2190 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
2191 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2192 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
2193 #ifdef CONFIG_BUG
2194 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2195 #else
2196 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2197 {
2198 }
2199 #endif
2200 /* rx skb timestamps */
2201 extern void             net_enable_timestamp(void);
2202 extern void             net_disable_timestamp(void);
2203
2204 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2205 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2206 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2207 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2208 #endif
2209
2210 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2211 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2212
2213 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2214
2215 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
2216
2217 extern void linkwatch_run_queue(void);
2218
2219 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
2220                                         unsigned long mask);
2221 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name);
2222
2223 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2224                                         struct net_device *dev);
2225
2226 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
2227 {
2228         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2229         return (features & feature) == feature;
2230 }
2231
2232 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
2233 {
2234         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2235                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2236 }
2237
2238 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2239 {
2240         return skb_is_gso(skb) &&
2241                (!skb_gso_ok(skb, dev->features) ||
2242                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
2243 }
2244
2245 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2246                                           unsigned int size)
2247 {
2248         dev->gso_max_size = size;
2249 }
2250
2251 extern int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb,
2252                                   struct net_device *master);
2253
2254 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb,
2255                                        struct net_device *master)
2256 {
2257         if (master)
2258                 return __skb_bond_should_drop(skb, master);
2259         return 0;
2260 }
2261
2262 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2263
2264 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2265                                            struct ethtool_cmd *cmd)
2266 {
2267         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
2268                 return -EOPNOTSUPP;
2269         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
2270 }
2271
2272 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2273 {
2274         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2275                 return 0;
2276         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2277 }
2278
2279 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2280 {
2281         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2282                 return 0;
2283         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2284 }
2285
2286 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2287
2288 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2289
2290 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2291 {
2292         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2293                 return "(unregistered net_device)";
2294         return dev->name;
2295 }
2296
2297 extern int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2298                          const char *format, ...)
2299         __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
2300 extern int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2301         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2302 extern int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2303         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2304 extern int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2305         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2306 extern int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2307         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2308 extern int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2309         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2310 extern int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2311         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2312 extern int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2313         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2314
2315 #if defined(DEBUG)
2316 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2317         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2318 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2319 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2320 do {                                                            \
2321         dynamic_dev_dbg((__dev)->dev.parent, "%s: " format,     \
2322                         netdev_name(__dev), ##args);            \
2323 } while (0)
2324 #else
2325 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2326 ({                                                              \
2327         if (0)                                                  \
2328                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2329         0;                                                      \
2330 })
2331 #endif
2332
2333 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2334 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2335 #else
2336
2337 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2338 ({                                                              \
2339         if (0)                                                  \
2340                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2341         0;                                                      \
2342 })
2343 #endif
2344
2345 /*
2346  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2347  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2348  * file/line information and a backtrace.
2349  */
2350 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2351         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2352
2353 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2354
2355 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2356 do {                                                            \
2357         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2358                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2359 } while (0)
2360
2361 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2362 do {                                                            \
2363         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2364                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2365 } while (0)
2366
2367 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2368         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2369 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2370         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2371 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2372         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2373 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2374         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2375 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2376         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2377 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2378         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2379 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2380         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2381
2382 #if defined(DEBUG)
2383 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2384         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2385 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2386 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2387 do {                                                            \
2388         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2389                 dynamic_dev_dbg((netdev)->dev.parent,           \
2390                                 "%s: " format,                  \
2391                                 netdev_name(netdev), ##args);   \
2392 } while (0)
2393 #else
2394 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2395 ({                                                                      \
2396         if (0)                                                          \
2397                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2398         0;                                                              \
2399 })
2400 #endif
2401
2402 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2403 #define netif_vdbg      netif_dbg
2404 #else
2405 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2406 ({                                                              \
2407         if (0)                                                  \
2408                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2409         0;                                                      \
2410 })
2411 #endif
2412
2413 #endif /* __KERNEL__ */
2414
2415 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */